EP4336959A1 - Système et procédé de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil directe - Google Patents

Système et procédé de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil directe Download PDF

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Publication number
EP4336959A1
EP4336959A1 EP23195183.1A EP23195183A EP4336959A1 EP 4336959 A1 EP4336959 A1 EP 4336959A1 EP 23195183 A EP23195183 A EP 23195183A EP 4336959 A1 EP4336959 A1 EP 4336959A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
communication
supervision
direct
message
connectivity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP23195183.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Laurent Girardeau
Jérôme Brouet
Franck SCHOLLER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thales SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
Publication of EP4336959A1 publication Critical patent/EP4336959A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of wireless communications, and in particular to a redundancy communication system and method.
  • wireless communication devices that can operate according to communication protocols in relayed mode, i.e. i.e. with connection to a network infrastructure, or in direct mode (i.e. without network infrastructure).
  • TETRA TErrestrial Trunked RAdio according to the corresponding Anglo-Saxon expression
  • ETSI European Telecommunications Standards Institute according to the corresponding Anglo-Saxon expression
  • a radio communication protocol bidirectional mobile digital technology intended for public services such as emergency services, police forces, ambulances, firefighters, public transport services and the army.
  • Certain known critical wireless communication systems use communication devices comprising a dual terminal integrating a 4G type cellular terminal (relayed mode) with an often analog radio terminal (direct mode).
  • a break in communication of a user with respect to the rest of the wireless communication group is frequent, leading to sometimes critical transmission losses.
  • a fundamental need of such public services is to be able to communicate in all circumstances (under and outside network coverage), for example to effectively coordinate their actions with all the members of their communication group, or to transmit a communication signal. distress to at least one member of their communication group or to others nearby who may be able to help them.
  • each dual terminal can be under the coverage of an infrastructure or not, within range of another dual terminal in direct mode or not.
  • the situation is constantly changing depending on the mobility of terminal users. Devices must always be able to communicate with each other.
  • the present invention improves the situation by providing a critical wireless communication system comprising a set of at least two communication devices.
  • Each communication device is associated with a unique identifier i not and includes a direct communications module operating in accordance with a direct communications protocol and an internal clock, the direct communications module of a communications device being configured to receive one or more identified direct communications messages M d not + 1 transmitted by one or more other communication devices of the set of communication devices, called transmitter devices.
  • a communications device is configured to determine the unique identifier i not + 1 relating to each of the transmitting devices from the identified direct communication message M d not + 1 received, and to determine a direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) corresponding to a direct wireless communication link state of each of the transmitter devices with the communication device.
  • the communication device is configured to determine an elementary connectivity matrix T not including the direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1 ) associated with the unique identifier i not + 1 of each transmitting device, the direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) being updated in the absence of receipt of an identified direct communication message M d not + 1 issued by the device at a time t determined by the internal clock and defined in relation to a communication monitoring threshold ⁇ c .
  • the system may further include a network infrastructure configured to implement an interconnection network.
  • Each communication device may include a relayed communication module operating according to a relayed communication protocol, that is to say with connection to a network infrastructure via the interconnection network.
  • Each communications device may be configured to determine a relayed connectivity message M T not including the elementary connectivity matrix T not .
  • the relayed communications module of each communications device may be configured to transmit the relayed connectivity message M T not if the communication device is connected to the interconnection network, according to predefined repetition parameters.
  • the system may further comprise a communication center connected to the interconnection network and at least one piece of supervision equipment, the supervision equipment being the communication center and/or a communication device of the system connected to the interconnection network.
  • the supervision equipment can be configured to receive the relayed connectivity message through the interconnection network M T not sent by each of the communication devices connected to the interconnection network.
  • the supervision equipment can be further configured to determine a global connectivity matrix T updated from the elementary connectivity matrices T not included in relayed connectivity messages M T not received by the supervision equipment.
  • the supervisory equipment may be a communications device and may be configured to determine a checklist including at least one communications device of the system.
  • the supervisory equipment may be further configured to determine a supervisory message M 400 , the communication devices in the checklist being not connected to the interconnection network, the checklist being determined from the overall connectivity matrix .
  • the direct communication module of the supervision equipment can be configured to transmit the supervision message M 400 repeatedly according to a predefined supervision time frequency ⁇ s .
  • the checklist and the supervision message M 400 can be updated if the supervision equipment receives an identified direct communication message M d h from one of the communication devices in the checklist and/or if the relayed connectivity state ⁇ r ( h ) of one of the communication devices in the global connectivity matrix is modified.
  • the checklist may include communication devices.
  • the supervision message M 400 can be determined from the unique identifier i h of each of Checklist communication devices, each unique identifier i h being associated in the supervision message M 400 at a response index h between 1 and .
  • Each communications device may include a supervision clock and may be configured to activate an individual supervision mode, in response to disconnection of the communications device from the interconnection network.
  • the communication device can be configured to perform, in response to the activation of the individual supervision mode, a first initialization of the supervision clock to 0 and a triggering of an alert of the loss of the interconnection network, then :
  • each communication device may include a supervision clock and may be configured to activate an individual supervision mode, in response to disconnection of the communication device from the interconnection network, the communication device being configured to carry out, in response to the activation of the individual supervision mode, an initialization of the supervision clock to 0, if the direct communication module of the communication device receives a message from supervision M 400 transmitted by the supervision equipment, the direct communication module of the communication device being configured to transmit a response message in direct communication M s not in response to the supervision message M 400 received.
  • Each communications device may include a geolocation unit providing geolocation data of the communications device.
  • the response message in direct communication M s not may include at least part of the geolocation data of the communication device.
  • the critical wireless communication management system and method according to embodiments of the invention improves communication between critical wireless communication devices located under the coverage of infrastructure and/or uncovered areas by this infrastructure.
  • FIG. 1 schematically represents a critical wireless communication system 10 comprising a set of communication devices 100-1, 100-2, 100-3, 100-4 and 100-5, according to embodiments of the invention.
  • the critical wireless communications system 10 is used in the field of critical wireless communications, by users, in situations critical, for example in situations related to public security, in the military field or emergency situations.
  • the users can be, depending on the use case, emergency forces or security forces, ambulance drivers, etc.
  • a critical wireless communication device 100-n designates user equipment used by an end user U-n, to communicate with at least one other user U-(n+1) having a communication device 100 -(n+1) in critical wireless communication system 10.
  • the index 'n' is associated with different end users.
  • Each communication device 100-n of the critical wireless communication system 10 is configured to communicate with at least one other communication device 100-(n+1) of the critical wireless communication system 10, according to at least one communication mode wireless.
  • FIG. 1 schematically represents two modes of wireless communication between two communication devices 100-n and 100-(n+1), according to embodiments of the invention.
  • the first mode of wireless communication between the two communication devices 100-n and 100-(n+1) can be a “direct communication mode” implemented according to a “direct communication protocol” (i.e. -say without network infrastructure).
  • a direct communication protocol can be for example a radiocommunication transmission defined according to the mobile digital radio standard DMR ( Digital Mobile Radio according to the corresponding Anglo-Saxon expression) established by the standardization body ETSI ( European Telecommunications Standards). Institute according to the corresponding Anglo-Saxon expression).
  • the communication device 100-n and the communication device 100-(n+1) are connected to each other by means of a direct wireless communication link 110-n(n+1). Additionally, for the 110-n(n+1) direct wireless communications link to be effective, the 100-n and 100-(n+1) devices must be within direct radio range.
  • the second mode of wireless communication between the two communication devices 100-n and 100-(n+1) may be a “'relayed' communication mode” implemented according to a “relayed” communication protocol (i.e. with connection to a network infrastructure).
  • a relayed communication protocol may be a transmission of wireless radio communications, for example and without limitation, defined according to the LTE mobile telephone standard ( Long Term Evolution according to the corresponding Anglo-Saxon expression) and established by the organization standardization 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project according to the corresponding Anglo-Saxon expression), or according to a communication standard subsequent to LTE for example associated with the fifth generation of mobile network technology (5G).
  • the critical wireless communications system 10 may include a network infrastructure configured to implement an interconnection network 200.
  • the network infrastructure may include a centralized or distributed architecture across a plurality of sites radio (not shown in the figures) interconnected via an interconnection network 200 (represented schematically on the figure 2 ).
  • the radio sites can for example be mobile radio sites, deployed via a mobile vehicular infrastructure.
  • a communication device 100-n corresponds to a mobile (or telephone) terminal, also called user equipment UE (acronym for 'user equipment ), capable of being connected to the interconnection network 200 via one or more sites radio.
  • the communication device 100-n and the communication device 100-(n+1) are connected to the interconnection network 200 (and therefore to each other) respectively by a relayed wireless communication link 120-n and the transmission (or link) relayed wireless 120-(n+1).
  • the critical wireless communications system 10 may include a communications center 210 connected to the interconnection network 200 (and therefore to the communications devices 100-n connected to the interconnection network 200) by wireless transmission. wire 220 (called 'central wireless transmission').
  • a communications center 210 may be a command center and/or a data management center.
  • Each communication device 100-n of the critical wireless communication system 10 is located in a geographic area which may include one or more geographical zones with coverage of the interconnection network 200, called zones with coverage 20, and at least one geographical zone without coverage (or outside coverage) of the interconnection network 200, called zones without coverage 30.
  • the communication devices 100-1 and 100-2 are arranged in areas with coverage 20, while the communication devices 100-3, 100-4 and 100-5 are arranged in an area without coverage 30.
  • the communication devices communication devices 100-1 and 100-2 are then “online” or “on network”, while communication devices 100-3, 100-4 and 100-5 are “offline” or “off network” and cannot not communicate with each other or with the communication devices 100-1 and 100-2, depending on the relayed communication mode.
  • two “on-line” communication devices 100-n and 100-(n+1) can communicate with each other according to the relayed communication mode.
  • Two “on-line” communication devices 100-n and 100-(n+1) can further communicate with each other in the direct communication mode if they are within direct radio range. If one or both communication devices 100-n and 100-(n+1) are "offline", the two devices cannot communicate with each other according to the relayed communication mode, and can communicate with each other according to the direct communication mode if they are within direct radio range.
  • the term 'message' in transmission, can designate a set of data associated with one or more pieces of information to be transmitted by a user One having a communication device 100-n, intended for one or more other users U-(n+1) with a communication device 100-(n+1) having functions similar or equivalent to the functions of the communication device 100-n.
  • the term 'message', in reception refers to a set of data associated with one or more pieces of information received by a user Un having a communication device 100-n, and coming from another user U-( n+1) having a 100-(n+1) communication device.
  • a message may be an acoustic signal (ie a vocal or audio message, a sound message, etc.) and/or a visual signal (ie one or more images, a text message, etc.).
  • FIG. 3 schematically represents a communication device 100-n comprising a message acquisition and transmission module 1020, a management module 1040, a direct communication module 1060 and a relayed communication module 1080, according to embodiments of the invention.
  • the message acquisition and transmission module 1020 may include one or more man-machine interfaces. These man-machine interfaces may include one or more message acquisition means configured to acquire a message M 0 not (also called an initial message M 0 not ) generated by a user Un, by the communication device 100-n. These man-machine interfaces may also include one or more means of transmitting messages M t not + 1 , received by the communication device 100-n, to the user One, these messages M t not + 1 having been previously generated by users U-(n+1) and transmitted by the latter to user Un.
  • the message acquisition and transmission module 1020 may include a microphone, a speaker, a keyboard, a display screen and/or one or more optoelectronic units capable of emitting light such as light-emitting diodes.
  • the direct communication module 1060 of the communication device 100-n is configured to transmit and receive message(s) through the direct wireless communication link 110-n(n+1).
  • the direct communication module 1060 may include a hardware unit such as an electronic card called a 'DMR module' for example.
  • the direct communication module 1060 can further be configured to secure the messages to be transmitted by encryption. according to a 'direct communications encryption key', for example common to the communication devices of the critical wireless communication system 10. Consequently, the direct communication module 1060 can further be configured to decrypt the messages received according to the key of common encryption of direct communications.
  • the relayed communication module 1080 of the communication device 100-n is configured to transmit and/or receive one or more messages by means of the relayed wireless transmission 120-n of the interconnection network 200.
  • the relayed communication module 1080 can be a telephone terminal (ie user equipment or UE), capable of being connected to the interconnection network 200 via one or more radio sites.
  • the relayed communications module 1080 may include an application dedicated to critical mission communications, or group communications, also called MCX application ( Mission-Critical Services in English).
  • MCX application Mission-Critical Services in English.
  • the relayed communication module 1080 of the devices of the system 10 may include an MCX client while the communication center 210 includes an MCX server.
  • the relayed communication module 1080 of the communication device 100-n is associated with a unique identifier noted i r not , identifying the communication device 100-n.
  • the relayed communication module 1080 of the communication device 100-n is further associated with a relayed connectivity state ⁇ r ( n ) corresponding to a connection state of the communication device 100-n with the interconnection network 200.
  • the relayed communication module 1080 of the communication device 100-n can then be configured to generate (i.e. determine and update) a data structure, also called 'relayed connectivity matrix' noted T r not , comprising the relayed connectivity state ⁇ r(n) of the communication device 100-n and the relayed connectivity states ⁇ r ( n +1) of each of the other communication devices 100-(n+1) of the set of system 10 communication devices based on unique identifiers i r not And i r not + 1 .
  • a data structure also called 'relayed connectivity matrix' noted T r not
  • the communication center 210 can then be configured to supervise the connection of each of the communication devices 100-n with the interconnection network 200, via their respective module 1080, and to generate (i.e. say determine and update) a data structure such as a 'global relayed connectivity matrix' denoted T r , comprising the relayed connectivity state ⁇ r ( n ) of each of the communication devices (100-n and 100-(n+1)) of all the communication devices of the system 10 according to their unique identifiers i r not .
  • the communications center 210 can then be configured to transmit part or all of the information from the overall relayed connectivity matrix. T r to the 100-n communication devices via the interconnection network 200 and therefore their respective module 1080.
  • the Relayed Connectivity Matrix T r not can be initialized when all devices of system 10 are "online” in an operational mode.
  • an "online” device refers to a device connected to the network 200.
  • Initialization of the connectivity matrix can be implemented at the start of a specific mission or intervention carried out by the system users 10.
  • the relayed connectivity matrix T r not can then be updated, according to a predefined frequency, by the relayed communication module 1080, when the device is connected to the network 200.
  • a global relayed connectivity matrix denoted T r includes the relayed connectivity state ⁇ r ( n ) precise at any time t of all the devices in the system.
  • the Relayed Connectivity Matrix T r not of an “offline” device may, however, be incorrect.
  • the Relayed Connectivity Matrix T r can be determined and maintained by the communication center 210 for example.
  • a relayed connectivity state ⁇ r ( n ) may include, for example and without limitation, an integer and/or a Boolean element.
  • the integer can be of binary type.
  • the relayed connectivity state ⁇ r ( n ) can take a binary value from a first value and a second value.
  • the relayed connectivity state ⁇ r ( n ) can take the first value, for example equal to '1' (or 'true') if the device 100-n is connected to the network 200, or the second value, for example equal to '0' (or 'false'), if the device 100-n is disconnected from the network 200.
  • a relayed connectivity matrix T r (Or T r not ) can be represented by a structure data, such as a data table, comprising information relating to the state of the relayed communication mode (ie network scope) of part or all of the communication devices included in the system 10 in operation their unique identifier i r not .
  • a relayed connectivity state ⁇ r ( n ) can also include a date relating to a timestamp corresponding to the last “report” of connectivity of the device 100-n to the interconnection network 200.
  • the relayed communications module 1080 may further be configured to secure by encryption the messages to be transmitted according to an encryption key of the relayed communications, which may, for example, be common to the communications devices of the communications system critical wireless 10.
  • the relayed communications module 1080 can then be configured to decrypt the messages received according to the common encryption key of the relayed communications.
  • the communication center 210 can generate via the network 200 the sharing of encryption keys of the relayed communications among all the relayed communication modules 1080 of the devices of the critical wireless communication system 10, when these devices are all "online" (i.e. connected to the network 200) in an operational mode.
  • Such key sharing can be implemented at the start of a mission or a specific intervention carried out by the users of the system 10.
  • the message acquisition and transmission module 1020, as well as the direct communication module 1060 and the relayed communication module 1080 can each be connected to the management module 1040.
  • the management module 1040 is then configured to collect and process the messages to be transmitted from the module 1020 (acquired from the user U-n) and to transfer them to the two communication modules 1060 and 1080.
  • the management module 1040 is further configured to collect and process messages received from the two communication modules. communication 1060 and 1080 and transfer them to module 1020 (to be transmitted to user U-n).
  • the communication center 210 can generate via the network 200 the sharing of encryption keys for direct communications with all the devices of the wireless communication system critique 10, when these are all “online”.
  • this key sharing can be implemented at the start of a mission or a specific intervention carried out by the users of the system 10.
  • the communication center 210 can be configured to transmit a communications encryption key direct to the relayed communication module 1080 of the different devices.
  • the management module 1040 (connected to the relayed communication module 1080) can then be configured to transmit this direct communications encryption key to the direct communication module 1060, allowing rapid renewal (for example, at each mission and/or intervention) keys in this specific mode of communication.
  • the message acquisition and transmission module 1020 may be a portable transceiver device or portable bidirectional transceiver.
  • the message acquisition and transmission module 1020 can be a 'micro-pear' comprising means for acquiring and transmitting voice messages, such as for example a microphone, a loudspeaker and/or alternating socket buttons. This micro-pear can also present a screen allowing the reading of received text messages.
  • the message acquisition and transmission module 1020 can for example be a smartphone configured for entering and/or reading text or audio type messages, for entering and/or consulting geolocation positions, acquiring and/or viewing images.
  • modules 1020, 1080 and 1060 can be integrated into the same element.
  • the modules 1020, 1080 and/or 1060 may include connectors allowing them to exchange with each other and/or with other external modules.
  • the management module module 1040 may comprise a hardware unit (such as an electronic card for example) interfacing with the direct communication module 1060 and the relayed communication module 1080.
  • the management module 1040 may in in addition to comprising a software and/or firmware unit (ie embedded software) implemented or integrated into the direct communication module 1060, the relayed communication module 1080 and/or the message acquisition and transmission module 1020.
  • FIG. 3 represents a structure of the management module 1040, according to embodiments of the invention.
  • the management module 1040 includes a message processing unit 1042 and an identification unit 1044.
  • the software and/or firmware unit of the management module 1040 may include the message processing unit 1042 and the identification unit 1044.
  • the message processing unit 1042 is configured to convert a message M 0 not , acquired via the message acquisition module 1020, into a direct communication message M d depending on the direct communication protocol associated with the direct communication module 1060.
  • the message processing unit 1042 is configured to convert the same message M 0 not into a relayed communication message M r depending on the relayed communication protocol associated with the relayed communication module 1080.
  • a message transmitted by a relayed communication module 1080 within the interconnection network 200 includes identification data associated with the unique identifier i r not of this 1080 relayed communication module.
  • the unique identifier i r not can then be recognized by any relayed communication module 1080 and/or management module 1040 of a device 100-(n+1) of the critical wireless communication system 10 receiving and/or processing this message, then noted M r not .
  • the identification unit 1044 is configured to determine an identifier i d not associated with the direct communication module 1060 of the communication device 100-n, from the unique identifier i r not of the relayed communication module 1080 of the same communication device 100-n.
  • the function f can be a translation or format transformation function, or even a bijective, injective, and/or surjective application.
  • the message processing unit 1042 is configured to add to the direct communication message M d to transmit by a direct communication module 1060 an identification data defined by this associated identifier i d not . Therefore, the associated identifier i d not can be recognized by any management module 1040 of a device 100-(n+1) of the critical wireless communication system 10 processing this message, then noted M d not .
  • the message processing unit 1042 may be configured to synchronously transmit the direct communication message M d not and the relayed communication message M r not (emitted by the direct communication module 1060 and the relayed communication module 1080 respectively), particularly when the communication device 100-n is connected to the interconnection network 200.
  • the management module 1040 can be configured to ensure the transmission and reception of messages between devices.
  • the management module 1040 can also be configured to carry out the duplication of messages between the relayed mode and the direct mode, as well as to carry out the adaptation of the messages to the formats expected in each of the modules 1080 and 1060, and the module 1020.
  • the management module 1040 can also take into account local commands from user One of the device 100-n. Some local commands can be for example a call answering (or alternating answering) and/or signaling associated with the acquisition, reception and/or transmission of messages, to each of the modules 1020, 1080 and 1060.
  • the management module 1040 can further be configured to apply a set of configurable rules taking local commands and signals as input. carried out by user Un to apply processing to the different messages.
  • a call signal can be generated by the module 1020 towards the modules 1080 and 1060.
  • the modules 1080 and 1060 can then be configured to acknowledge this signaling to the management module 1040.
  • the management module 1040 can be configured to duplicate and format a (initial) voice message acquired by the module 1020 , then to send it to the two modules 1080 and 1060.
  • the message processing unit 1042 includes a message saving subunit (such as a buffer).
  • the message saving subunit of the device 100-n can be configured to temporarily store the message(s) M d not And M r not transmitting.
  • the direct communication module 1060 of the communication device 100-n is configured to receive direct communication messages M d not + 1 transmitted by at least one device 100-(n+1) through direct wireless transmission 110-n(n+1).
  • the relayed communications module 1080 of the communications device 100-n is configured to receive relayed communications messages M r not + 1 transmitted from devices 100-(n+1) via relayed wireless transmissions 120-n and 120-(n+1) of the interconnection network 200.
  • the message processing unit 1042 can then be configured to process the messages M r not + 1 and/or messages M d not + 1 received by the modules 1060 and 1080.
  • the message processing unit 1042 can be configured to convert the messages M r not + 1 and or M d not + 1 into converted messages, also called 'messages to be transmitted' (noted M tr not + 1 And M td not + 1 ) via the message acquisition and transmission module 1020.
  • the message saving subunit of device 100-n may be configured to temporarily store the message(s). M d not + 1 And M r not + 1 received.
  • the management module 1040 of the first communication device 100-n can then be configured to compare the identifiers i r not + 1 And i d not + 1 to determine, based on the result of the comparison, whether the identified direct communication message M d not + 1 and the relayed communication message M r not + 1 are transmitted by the same and unique second communication device 100-(n+1) then being associated with a unique identifier of the device, denoted i not + 1 (also called common identifier).
  • this comparison can be implemented by the message processing unit 1042 and/or the identification unit 1044.
  • the message saving subunit of the device 100-n can further be configured to store part or all of the identifiers i not , i r not and or i d not associated with the devices 100-n of the system 10. Part or all of the identifiers can also be saved in memory in the MCX application and be made available and accessible by the management module 1040 for example at means of requests.
  • the management module 1040 of the communication device 100-n can be configured to determine the unique identifier i r not + 1 and the associated identifier i d not + 1 and to associate each of these identifiers i r not + 1 And i d not + 1 to the same identifier i not + 1 (or common identifier) relating to the communication device 100-(n+1).
  • the rest of the description will be made mainly with reference to the identifier i not (respectively i not + 1 ) associated with the communication device 100-n (respectively 100-(n+1)).
  • the management module 1040 of each device 100-n of the system 10 also includes a supervision unit 1046, as shown in the figure. Figure 3 .
  • the direct wireless communication link 110-n(n+1) is established between the transmitter device 100-(n+1) and the communication device 100-n.
  • the supervision unit 1046 of the device 100-n can thus be configured to determine a state of direct connectivity ⁇ d ( n ⁇ n +1) corresponding to a state of direct wireless communication link of the transmitter device 100-(n+ 1) with said communication device 100-n.
  • a direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) may comprise, for example and without limitation, an integer and/or a Boolean element.
  • the integer can be of binary type.
  • the direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) can take a binary value from a first value and a second value.
  • the direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) can take a first value, for example equal to '1' (or 'true') if the device 100-n receives the direct communication messages transmitted by the device 100-(n+1) (ie within direct radio range), or a second value, for example equal to '0' (or 'false'), if the device 100-n no longer receives direct communication messages transmitted by the device 100-(n+1) (ie outside direct radio range, that is to say not having received a direct communication message M d not + 1 for a specific period of time).
  • a direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) can also include a date relating to a timestamp corresponding to the last direct wireless communication link 110-n(n+1) established between the transmitter device 100- (n+1) and the communication device 100-n.
  • the supervision unit 1046 of the device 100-n can be further configured to generate (i.e. determine and update) a data structure, also called 'elementary connectivity matrix' denoted T not , comprising the direct connectivity states ⁇ d ( n ⁇ n +1) of each of the other communication devices 100-(n+1) of the entire system 10 with the device 100-n.
  • a data structure also called 'elementary connectivity matrix' denoted T not
  • T not a data structure, also called 'elementary connectivity matrix' denoted T not
  • T not a data structure, also called 'elementary connectivity matrix' denoted T not
  • the elementary matrix T not can further be generated from the relayed connectivity matrix T r .
  • the elementary connectivity matrix T not can be initialized when all the devices of the system 10 are "online" (that is to say connected to the network 200) and within direct radio range in a operational mode. Such a matrix initialization can be implemented at the start of a mission or a specific intervention carried out by the users of the system 10. Consequently, the elementary connectivity matrix T not can be updated each time a direct communication message is received M d not + 1 .
  • the elementary matrix T not may be updated (or enriched and supplemented) in response to the establishment of a direct 110-n(n+1) wireless communications link and/or an active 120-n relayed wireless transmission to the network interconnection 200.
  • the management module 1040 of the communication device 100-n may include an internal clock (not shown in the figures).
  • the supervision unit 1046 can be configured to assign a timestamp t (n+1) to each direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) associated with the time of reception of the last message direct communication M d not + 1 (establishment of a direct wireless communication link 110-n(n+1)), using the internal clock provided in the module 1040.
  • the supervision unit 1046 can determine a state of direct connectivity ⁇ d ( n ⁇ n +1) equal to '0' (or 'false') if the device 100-n no longer receives a direct communication message sent by the device 100-(n+1) at any time t, the instant t being defined in relation to a communication monitoring threshold ⁇ c as defined by the following equation (02), which indicates that the device 100-(n+1) is out of direct radio range: t ⁇ t not + 1 ⁇ ⁇ vs
  • FIG. 4 illustrates an example of an elementary connectivity matrix T not of a 100-n device in a system 10 comprising the 100-n, 100-(n+1), 100-(n+2) and 100-(n+3) devices.
  • the elementary connectivity matrix T not is represented in this example by a data table comprising information relating to the relayed connectivity states ⁇ r ( n ) , ⁇ r ( n +1) , ⁇ r ( n +2) and ⁇ r ( n +3) of each device 100-n, 100-(n+1), 100-(n+2) and 100-(n+3) of system 10.
  • the data table for a device 100-n may also include information relating to the states direct connectivity ⁇ d ( n ⁇ n +1) , ⁇ d ( n ⁇ n +2) and ⁇ d ( n ⁇ n +3) of each device 100-(n+1), 100-(n+2) and 100-(n+3) of system 10 with device 100-n. Furthermore, each of the direct connectivity states ⁇ d ( n ⁇ n +1) , ⁇ d ( n ⁇ n +2) and ⁇ d ( n ⁇ n +3) can be associated with a respective timestamp (i.e. t ( n +1) , t ( n +2) and t ( n +3) , not shown on the Figure 4 ).
  • the management module 1040 of the communication device 100-n can be configured to determine a relayed connectivity message noted M T not from the elementary connectivity matrix T not .
  • the relayed communication module 1080 of the communication device 100-n can be configured to transmit this relayed connectivity message M T not only if the communication device 100-n is “online”, that is to say connected to the interconnection network 200.
  • transmitting the relayed connectivity message M T not can be performed based on predefined connectivity broadcast settings.
  • the management module 1040 of the communication device 100-n can also use another connectivity transmission parameter corresponding to an update parameter of the elementary connectivity matrix T not generating the transmission of the relayed connectivity message M T not updated.
  • the relayed connectivity message M T not can be empty if the elementary connectivity matrix T not remains unchanged between two transmissions of the relayed connectivity message M T not , that is to say if no relayed and/or direct connectivity state has been modified.
  • the device 100-na received at least one direct communication message M d not + 1 of each of the other transmitter devices 100-(n+1) during the time interval ⁇ e between the two transmissions of the relayed connectivity message M T not .
  • the relayed connectivity message M T not may include part or all of the elementary connectivity matrix T not , if at least one relayed and/or direct connectivity state of the elementary connectivity matrix T not is modified.
  • the relayed connectivity message M T not can understand by example the identifier i not + 1 of the device 100-(n+1) having not established a direct wireless communication link 110-n(n+1).
  • Such an embodiment of differential message transmission has the advantage of allowing the generation of compact messages, and in particular less important (in terms of size) than a message generated according to an embodiment involving the systematic transmission of the message.
  • matrix T not .
  • a method of supervising critical wireless communications can then be implemented by one or more supervision equipment 400 included in critical wireless communication system 10.
  • Supervision equipment 400 can be a communication device connected to the interconnection network 200 and/or the communication center 210 (via the MCX server for example).
  • Supervision equipment 400 can in particular be configured to receive relayed connectivity messages M T not sent by each communication device 100-n connected to the interconnection network 200 and deduce the elementary connectivity matrices therefrom T not associated.
  • the relayed communication module 1080 receives the relayed connectivity messages M T not and the management module 1040 (via the message processing unit 1042 and the identification unit 1044 for example), and processes them to deduce the elementary connectivity matrices T not associated.
  • the supervision equipment 400 can be configured to associate with each elementary connectivity matrix T not received a timestamp t T not , using an internal clock provided in the management module 1040.
  • a timestamp t T not may include at least one temporal data relating to the transmission and/or reception of the relayed connectivity message M T not received.
  • Supervision equipment 400 can also be configured to generate (ie determine and update) a data structure, also called 'global connectivity matrix' denoted , in particular from the set of elementary connectivity matrices T not received.
  • the global connectivity matrix can be initialized when all the devices of the system 10 are “online” (ie connected to the network 200) and within direct radio range in a operational mode. Such a matrix initialization can be implemented at the start of a mission or a specific intervention carried out by the users of the system 10.
  • the global connectivity matrix can then be updated according to a frequency predefined by the supervision equipment 400 and/or upon each reception of a relayed connectivity message M T not .
  • the global connectivity matrix can include all identifiers i not devices 100-n of system 10 and 'status' information associated with each of the identifiers i not .
  • a status can be “connected to network and direct mode”, “connected to network”, “connected to direct mode” or “not connected”.
  • the global connectivity matrix T includes information relating to the state of the direct communication links of the device 100-n, via the direct connectivity states ⁇ d ( n +1 ⁇ n ) , ⁇ d ( n +2 ⁇ n ) and ⁇ d ( n +3 ⁇ n ) of device 100-n with devices 100-(n+1), 100-(n+2) and 100-(n+3) of system 10, updated to each reception of relayed connectivity messages M T not + 1 , M T not + 2 And M T not + 3 whether these devices are “online”.
  • each of the connectivity states (relayed and/or direct) of the overall connectivity matrix can be associated with one or more respective timestamps (not shown on the Figure 5 ).
  • a timestamp may be a timestamp linked to the direct connectivity states t ( n ) , t ( n +1) , t ( n +2) and t ( n +3) , and/or a timestamp linked to the reception of the message of relayed connectivity t T not , t T not + 1 , t T not + 2 And t T not + 3 .
  • the communication center 210 can be configured to determine (ie select) the supervision equipment 400 as being one of the communication devices among all the devices of the system 10 connected to the interconnection network 200, according to one or more selection criteria.
  • the supervision equipment 400 can be configured to receive direct communication messages M d not of 100-n “offline” communications devices arranged within its direct radio range, then to repeat some of the messages M d not via the relayed communication mode, so as to transmit them for example to other devices connected to the interconnection network 200 and out of direct radio range of the device 100-n.
  • the supervision equipment 400 (for example via a management module 1040) can also be configured to determine a message called “message to repeat” of relayed communication, noted M r 400 not , from the message received from direct communication M d not transmitted by the communication device 100-n “offline”, of the unique identifier i 400 of the supervision equipment 400 and the determined identifier i not associated with the “offline” communication device 100-n.
  • the supervision equipment 400 can then be configured to transmit, only according to the relayed communication mode (ie only via the relayed communication module 1080), the relayed communication message to be repeated. M r 400 not .
  • the supervision equipment 400 can be configured to determine a checklist comprising at least one and/or all of the “offline” devices of the system 10, the checklist being determined from the global connectivity matrix.
  • the supervision equipment 400 may be further configured to determine a supervision message noted M 400 from the checklist, then to issue the supervision message M 400 only according to the direct communication mode (for example only via the direct communication module 1060 of the supervision equipment 400 if it is a communication device).
  • the supervision message M 400 can be transmitted repeatedly according to predefined supervision transmission parameters.
  • the supervision equipment 400 may also include another supervision broadcast parameter which can be a checklist update parameter (via prior updating of the global connectivity matrix ) to generate the transmission of the supervision message M 400 updated.
  • the supervisory equipment 400 may be a device 100-n and include a supervisory unit 1046.
  • the supervisory unit 1046 of the supervisory equipment 400 may include a supervisory clock (not shown on the figures) associated with the internal clock provided in the management module 1040.
  • the equipment supervision clock supervision 400 can be linked to the supervision of one or more 100-n devices disconnected from the network 200.
  • the supervision clock of the supervision equipment 400 can also be initialized as a function of one or more values associated with one or more timestamps t ( n +1) relating to the different direct connectivity states ⁇ d ( h ⁇ n +1) and/or timestamps t T not relating to elementary connectivity matrices T not received.
  • the supervision clock of the supervision equipment 400 can also be initialized if any direct communication message (ie M d not Or M s not ) , transmitted by the device 100-n disconnected from the network 200, is received by the supervision equipment 400.
  • the supervision equipment 400 can thus be configured to monitor the direct communications associated with the 'natural' communication traffic between the different devices of system 10, and to adapt the transmission of the supervision message M 400 and/or the temporal supervision frequency f s as a function of this natural traffic.
  • the checklist may include a set of of “offline” devices, denoted 100-h (ie the index 'h' being associated with different end users with devices not connected to the interconnection network 200).
  • the supervision message M 400 can be determined from the unique identifier i h of each of 100-h communication devices checklist. As shown in the example of Figure 6 , the supervision message M 400 can understand each unique identifier i h associated with a response index h between 1 and . For example, this response index h can be indicated in the supervision message M 400 or deduced by processing the message.
  • the order of the identifiers in the checklist may depend on the duration of non-handshaking of direct wireless communication 110-n(n+1), a non-establishment duration being obtained from timestamps for example.
  • the supervision equipment 400 can thus be configured to determine the duration for which a device has not been connected to direct mode and to sort the identifiers of devices not connected to direct mode according to this determined duration.
  • the response index h equal to 1 can be associated with the device not connected to direct mode for the longest duration.
  • the management module 1040 (e.g., supervisory unit 1046) of a communications device 100-n may be configured to activate (i.e., trigger) an individual supervision mode in response to the disconnection of the device from the interconnection network 200 at time t denoted t r , using an internal clock provided in the management module 1040.
  • the supervision unit 1046 of an “offline” device 100-h can be configured to trigger an alert to notify a loss of connection to the interconnection network 200, using one or more network loss alert means.
  • a network loss alert means can be implemented via the message acquisition and transmission module 1020 to inform the end user Uh of this network loss.
  • the module 1020 may comprise at least one light-emitting diode (for example assigned to the relayed mode) and a microphone, the microphone executing a short sound signal and the light-emitting diode assigned to the relayed mode performing intermittent light emissions (such as slow light flashes ), in response to activation of individual supervision mode.
  • an alert means for informing the end user Uh of this loss of network can be implemented via the relayed communication module 1080.
  • the module 1080 can include for example a telephone terminal provided with a graphical interface in which a display of a network loss indicator is generated, such as for example a crossed out network icon which can flash to indicate network loss, in response to activation of individual supervision mode, up to until the device is “online” again.
  • another means of alerting the loss of network can be implemented via the direct communication module 1060 of the device 100-h to inform others U-(n+1) users of system 10 of this network loss of device 100-h.
  • the direct communications module 1060 of the "offline" device 100-h may be configured to issue a direct communications warning message to any device of the system 10 within direct radio range to advise of the loss of network connection of the "offline" device. line » 100-h.
  • the direct communication warning message may be a direct communication message M d h including in particular the relayed connectivity state ⁇ r ( h ) of the device 100-h.
  • the supervision unit 1046 of an “offline” device 100-h may include a supervision clock (not shown in the figures) associated with the internal clock provided in the management module 1040.
  • the supervision clock of the device 100-h can also be initialized according to one or more values associated with one or more timestamps t ( n +1) relating to the direct connectivity states ⁇ d ( h ⁇ n +1) .
  • At least one direct connectivity state ⁇ d ( h ⁇ n +1) (equal to '1' for example) provides a direct wireless communications link 110-h(n+1) between the “offline” device 100-h and said device 100-(n+1) (which may be “online” or “offline”) .
  • the supervision clock of the device 100-h can take a value which exceeds a predefined supervision time threshold denoted ⁇ h , such that ⁇ ⁇ ⁇ h .
  • ⁇ h a predefined supervision time threshold
  • the time threshold of supervision noted ⁇ h can be equal to or defined from the communication monitoring threshold ⁇ c .
  • the supervisory unit 1046 of the “offline” device 100-h may be configured to trigger a network loss alert for all connections, using one or more connectivity loss alert means, to indicate a loss of connection to the interconnection network 200 and an interruption of links to all devices 100-(n+1) by direct wireless communication, out of direct radio range.
  • an alert means to inform the end user U-h of this loss of connectivity can be implemented using the message acquisition and transmission module 1020 and/or the relayed communication module 1080
  • the microphone of the module 1020 can for example execute a sound signal according to pulses repeated every second, and the light-emitting diode (assigned to the relayed mode) can perform intermittent light emissions, while another light-emitting diode ( assigned to direct mode) can be used to produce intermittent light emissions.
  • a direct communication indicator such as a crossed out and flashing direct communication icon can for example be displayed on the graphic interface of the telephone terminal of the 1080 module (screen for example) in addition to the connection loss indicator (network icon crossed out flashing).
  • the supervision unit 1046 of a device 100-n can be configured to implement one or more means of alerting interruption of direct links associated with the interruption of all links associated with all of the devices 100- (n+1) by direct wireless communication because it is out of direct radio range, even when the device is “online” (ie connected to the interconnection network 200).
  • an alert means to inform the end user can be implemented using the message acquisition and transmission module 1020 and/or the relayed communication module 1080.
  • the speaker of the module 1020 can, for example, execute a sound signal in pulses repeated every second and the light-emitting diode (assigned to direct mode) can produce intermittent light emissions.
  • a direct communication indicator such as a crossed out and flashing direct communication icon, may be displayed on the terminal screen telephone of the module 1080, while the network loss indicator is not activated (the network loss icon is not crossed out and does not flash) to indicate a stable connection to the network 200.
  • the frequency of reception of supervision messages M 400 can be equal to (or predefined as a function of) the temporal supervision frequency f s of transmission of these messages induced by the supervision equipment 400.
  • the time interval ⁇ s , associated with the temporal supervision frequency f s can be less than or equal to the supervision time threshold ⁇ h , such that ⁇ s ⁇ ⁇ h , which ensures that the “offline” device 100-h includes at least one wireless communication link direct (that is to say is at least connected to the supervision equipment 400). Consequently, the rate of transmission of supervision messages M 400 by the supervision equipment 400 is greater than the individual (ie local) supervision rate of a 100-h device, particularly when there is no natural direct communication traffic.
  • the message processing unit 1042 may be configured to record the supervisory message M 400 coming from the supervision equipment 400, for example in a backup memory such as the backup subunit of module 1040.
  • the direct communications module 1060 of the “offline” device 100-h may be configured to determine and then transmit a direct communications response message.
  • M s h in response to the supervision message M 400 received.
  • This response message in direct communication M s h can be a simple message (for example textual) including in particular the unique identifier i h and intended to confirm receipt of the supervision message M 400 .
  • the supervision equipment 400 and/or any device 100-(n+1) of the system 10 can be configured to receive the response messages in direct communication M s h and to update the elementary connectivity matrices T not + 1 and/or the global connectivity matrix T.
  • the supervision unit 1046 of the “offline” device 100-h can also be configured to determine the response index h (between 1 and ) associated with the unique identifier i h of the 100-h communication device from the supervision message M 400 received.
  • the management module 1040 of the devices 100-n of the system 10 also includes a geolocation unit 1048, as shown in the figure. Figure 3 .
  • a geolocation unit 1048 may be configured to provide geolocation data from the communication device 100-n.
  • the management module 1040 can then be configured to associate at least part of this geolocation data with part or all of the direct communication messages and/or the relayed communication messages transmitted by the device 100-n.
  • the management module 1040 of an “offline” device 100-h can be configured to associate with response messages in direct communication M s h at least part of the geolocation data of the “offline” device 100-h.
  • the supervision equipment 400 can be configured to extract information relating to the geolocation data of the “offline” device 100-h, from response messages in direct communication M s h received and geolocated, and associated with each identifier i h .
  • the supervision equipment 400 can be arranged to complete the overall connectivity matrix with this information so as to determine a map of the positioning of the various devices not connected to the network 200.
  • FIG. 7 is a flowchart describing the critical wireless communication management method, implemented by a communication device 100-n, for transmitting a message, according to embodiments of the invention.
  • step 600-E of initialization of the communication device 100-n the identifier i d not associated with the direct communication module 1060 of the device 100-n is determined from the unique identification i r not of the relayed communication module 1080 of the device 100-n.
  • the message M 0 not is acquired via the message acquisition module 1020.
  • the message M 0 not is converted into a direct communication message M d depending on the direct communication protocol and a relayed communication message M r not depending on the relayed communication protocol.
  • step 660-E the identified direct communication message M d not is determined from the direct communication message M d and the associated identifier i d not .
  • step 680-E the identified direct communication message M d not and the relayed communication message M r not are transmitted synchronously (and therefore by redundancy) respectively via the direct communication mode by the direct communication module 1060 and the relayed communication mode by the relayed communication module 1080.
  • steps 640-E and 660-E can be carried out simultaneously and/or in a different order, for example a given order defined by the management module 1040.
  • FIG. 8 is a flowchart according to embodiments of the invention describing steps of the critical wireless communication management method for receiving a message, implemented by a communication device 100-n.
  • step 620-R a direct communication message M d not + 1 (or a relayed communication message M r not + 1 ) transmitted by a communication device 100-(n+1) is received by the communication device 100-n, via the direct communication mode by the communication module direct 1060 (and/or the communication mode relayed by the relayed communication module 1080).
  • step 640-R the identifier i d not + 1 (and/or the identifier i r not + 1 ) of the communication device 100-(n+1) is determined from identification data of the message received M d not + 1 (Or M r not + 1 ).
  • step 660-R the message received M d not + 1 (and or M r not + 1 ) is converted into a message M t to be transmitted to user One.
  • the message M t is transmitted via the message acquisition module 1020.
  • steps 640-R and 660-R can be carried out simultaneously and/or in a different order, for example an order defined by the management module 1040.
  • FIG. 9 is a flowchart describing sub-steps of the critical wireless communication management method, implemented by a communication device 100-n, for supervising the direct wireless communication link 110-n(n+1) with the other communication devices 100-(n+1) of the system 10, according to embodiments of the invention.
  • step 700-n which can be an initialization step of the communication device 100-n for example, the elementary connectivity matrix T not is determined from the relayed connectivity matrix T r and the set of direct connectivity states ⁇ d ( n ⁇ n +1) between the devices 100-(n+1) and the device 100-n.
  • step 720-n a direct communication message M d not + 1 transmitted by a communication device 100-(n+1) is received by the communication device 100-n, via the direct communication mode by the direct communication module 1060.
  • the identifier i d not + 1 of the communication device 100-(n+1) is determined from identification data of the message received M d not + 1 .
  • the direct connectivity state ⁇ d ( n ⁇ n +1) between the device 100-(n+1) and the device 100-n is updated in the elementary connectivity matrix T not .
  • the relayed connectivity message M T not is determined from the elementary connectivity matrix T not and the unique identifier i not of the 100-n device.
  • the relayed connectivity message M T not is transmitted via the direct communication mode by the direct communication module 1060 of the device 100-n.
  • steps 740-n, 750-n, and 760-n can be carried out simultaneously and/or in a different order, for example an order defined by the management module 1040.
  • FIG. 10 is a flowchart describing sub-steps of the critical wireless communication management method, implemented by supervision equipment 400, for supervising connections to the network 200 of the different communication devices 100-n and 100-(n+ 1) of the system 10 and their direct connectivity states between them, according to embodiments of the invention.
  • step 700-S which can be an initialization step of the supervision equipment 400 for example, the global connectivity matrix is determined from the connections to the network 200 of the different communication devices 100-n and 100-(n+1) of the system 10, and from all the direct connectivity states ( ⁇ d ( n ⁇ n +1) and ⁇ d ( n +1 ⁇ n ) ) between the 100-(n+1) devices and the 100-n device.
  • a relayed connectivity message M T not transmitted by a communication device 100-n is received by the supervision equipment 400, via the relayed communication mode.
  • the identifier i not of the communication device 100-n is determined from identification data of the message received M T not .
  • step 750-S the global connectivity matrix T is updated.
  • step 800-S which can also be a step of initialization of the supervision equipment 400 for example, the checklist comprising the unique identifier i h of all 100-h “offline” devices is determined.
  • steps 720-S, 740-S, 750-S, and 800-S can be carried out simultaneously and/or in a different order, for example an order defined by the processing equipment. supervision 400.
  • FIG. 11 is a flowchart describing sub-steps of the critical wireless communication management method, implemented by supervision equipment 400, for supervising the direct connectivity states between the different communication devices 100-n and 100-(n +1) of system 10, according to embodiments of the invention.
  • step 800 a communication device 100-n is disconnected from the network 200.
  • step 820-S the checklist including the unique identifier i h of all 100-h “offline” devices is updated.
  • the unique identifier i not of the device 100-n disconnected from the network 200 in step 800 is added to the checklist.
  • the value of the supervision clock can also be set as a function of one or more values associated with one or more timestamps t ( n +1) relating to the different direct connectivity states ⁇ d ( h ⁇ n +1) and/or timestamps t T not relating to elementary connectivity matrices T not received.
  • any direct communication message (ie M d not Or M s not ) , transmitted by the device 100-n disconnected from the network 200 in step 800, is received by the supervision equipment 400, via the direct communication mode, before the supervision clock linked to the supervision of this device 100-n reaches a supervision time frequency value ⁇ ⁇ ⁇ s , then the value of this supervision clock is reset to 0 and reactivated.
  • FIG. 12 is a flowchart describing sub-steps of the critical wireless communication management method, implemented by an “offline” communication device 100-h disconnected from the network 200 in step 800, for the supervision of its operating states. direct connectivity with the other communication devices 100-(n+1) of the system 10, according to embodiments of the invention.
  • step 820-h the individual supervision mode of the direct wireless links is triggered.
  • step 832-h one or more network loss alert means are implemented to notify a network loss.
  • the supervision clock can also be initialized as a function of one or more values associated with one or more timestamps t ( n +1) relating to the different direct connectivity states ⁇ d(h ⁇ n+1 ) .
  • any direct communication message for example M d not + 1 transmitted by another device 100-(n+1)
  • the supervision clock value reaches a supervision time threshold value ⁇ ⁇ ⁇ h
  • this supervision clock is reset to 0 and reactivated.
  • step 870-h if the direct communication message received in step 850-h is a supervision message M 400 , then the direct communication response message M s h is determined from the M 400 and the identifier i h of the “offline” device 100-h, then transmitted via the direct communication mode in step 880-h.
  • FIG. 13 is a flowchart according to embodiments of the invention describing sub-steps of the communication management method without critical wire for receiving and transmitting a message, implemented by a 100-n communication device.
  • a direct communication message transmitted by a communication device (for example a message M d h issued an “offline” device 100-h) is received by supervision equipment 400 being a communication device 100-n, via the direct communication mode by the direct communication module 1060.
  • step 940 the identifier i h of the communication device 100-h is determined from identification data of the message received M d h by the communication device 100-n.
  • step 960 the relayed communication message to be repeated M r 400 h is determined, by the supervision equipment 400, from the message received from direct communication M d h transmitted by the 100-h device, of the unique identifier i not (Or i 400 ) of the device 100-n associated with the supervision equipment 400 and the unique identifier i h associated with the 100-h device.
  • step 980 the relayed communication message to be repeated M r 400 not is transmitted via the communication mode relayed by the relayed communication module 1080 of the supervision equipment 400.
  • the communication devices can be implemented in various ways by hardware, software, or a combination of hardware and software, in particular in the form of program code capable of being distributed as a program product, in various forms.
  • Program code may be distributed using computer-readable media, which may include computer-readable storage media and communications media.
  • the methods described in the present description may in particular be implemented in the form of computer program instructions executable by one or more processors in a computer computing device. These computer program instructions may also be stored in a computer-readable medium.

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Abstract

Il est proposé un système de communication sans fil (10) comprenant un ensemble d'au moins deux dispositifs de communication (100). Chaque dispositif de communication (100-n) est associé à un identifiant unique et comprend un module de communication directe (1060). Le module de communication directe est configuré pour recevoir un ou plusieurs messages identifiés de communication directe transmis par un ou plusieurs autres dispositifs de communication (100-(n+1)) dudit ensemble (dits dispositifs émetteur). Un dispositif de communication (100-n) est configuré pour déterminer l'identifiant unique relatif à chaque dispositifs émetteurs à partir du message identifié reçu, pour déterminer un état de connectivité direct correspondant à un état de liaison de communication sans fil directe de chacun des dispositifs émetteur avec le dispositif de communication et pour déterminer une matrice de connectivité élémentaire comprenant l'état de connectivité direct associé à l'identifiant unique de chaque dispositif émetteur.

Description

    Domaine technique
  • La présente invention concerne de manière générale le domaine des communications sans fil, et en particulier un système et un procédé de communication par redondance.
  • Dans les systèmes de communication sans fil dite « critique », utilisés par exemple pour des missions civiles ou militaires, il est connu d'utiliser des dispositifs de communication sans fil pouvant fonctionner selon des protocoles de communication en mode relayé, c'est-à-dire avec connexion à une infrastructure réseau, ou en mode direct (c'est-à-dire sans infrastructure réseau). Par exemple, la norme TETRA (TErrestrial Trunked RAdio selon l'expression anglo-saxonne correspondante), établie par l'organisme de normalisation ETSI (European Telecommunications Standards Institute selon l'expression anglo-saxonne correspondante), porte sur un protocole de communication radio numérique mobile bidirectionnel destiné aux services publiques tels que les services de secours, les forces de polices, les ambulances, les pompiers, les services de transport public et l'armée.
  • Certains systèmes de communication sans fil critique connus utilisent des dispositifs de communication comprenant un terminal dual intégrant un terminal cellulaire type 4G (mode relayé) avec un terminal radio souvent analogique (mode direct). Cependant, dans de telles solutions, une rupture de communication d'un utilisateur par rapport au reste du groupe de communication sans fil est fréquente, entrainant des pertes de transmission parfois critiques. En effet, un besoin fondamental de tels services publiques est de pouvoir communiquer en toute circonstance (sous et hors couverture réseau), par exemple pour coordonner efficacement leurs actions avec l'ensemble des membres de leur groupe de communication, ou pour transmettre un signal de détresse à au moins un membre de leur groupe de communication ou à d'autres personnes à proximité susceptibles de leur venir en aide.
  • En communication de groupe, chaque terminal dual peut être sous la couverture d'une infrastructure ou non, à portée d'un autre terminal dual en mode direct ou non. La situation changeant constamment en fonction de la mobilité des utilisateurs des terminaux. Les dispositifs doivent toujours pouvoir communiquer entre eux.
  • Aujourd'hui, il n'existe aucune solution efficace permettant de répondre aux problèmes de discontinuité de communication entre des dispositifs de communication sans fil critique, disposés sous la couverture d'une infrastructure et/ou de zones non couvertes par cette infrastructure.
  • Il existe ainsi un besoin pour un système (comprenant des dispositifs) et un procédé capable d'améliorer la gestion de ces communications sans fil et en particulier pour la supervision des liaisons selon le mode direct entre dispositifs.
  • Résumé de l'invention
  • La présente invention vient améliorer la situation en proposant un système de communication sans fil critique comprenant un ensemble d'au moins deux dispositifs de communication. Chaque dispositif de communication est associé à un identifiant unique i n
    Figure imgb0001
    et comprend un module de communication directe fonctionnant selon un protocole de communication directe et une horloge interne, le module de communication directe d'un dispositif de communication étant configuré pour recevoir un ou plusieurs messages identifiés de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0002
    transmis par un ou plusieurs autres dispositifs de communication de l'ensemble de dispositifs de communication, dits dispositifs émetteur. Un dispositif de communication est configuré pour déterminer l'identifiant unique i n + 1
    Figure imgb0003
    relatif à chacun des dispositifs émetteurs à partir du message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0004
    reçu, et pour déterminer un état de connectivité direct ε d(nn+1) correspondant à un état de liaison de communication sans fil directe de chacun des dispositifs émetteur avec le dispositif de communication. Le dispositif de communication est configuré pour déterminer une matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0005
    comprenant l'état de connectivité direct ε d(nn+1) associé à l'identifiant unique i n + 1
    Figure imgb0006
    de chaque dispositif émetteur, l'état de connectivité direct ε d(nn+1) étant mis à jour en l'absence de la réception d'un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0007
    émis par le dispositif à un instant t déterminé par l'horloge interne et défini par rapport à un seuil de surveillance de communication τc .
  • Le système peut comprendre en outre une infrastructure réseau configurée pour mettre en oeuvre un réseau d'interconnexion. Chaque dispositif de communication peut comprendre un module de communication relayée fonctionnant selon un protocole de communication relayée, c'est-à-dire avec connexion à une infrastructure réseau via le réseau d'interconnexion. Chaque dispositif de communication peut être configuré pour déterminer un message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0008
    comprenant la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0009
    . Le module de communication relayée de chaque dispositif de communication peut être configuré pour émettre le message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0010
    si le dispositif de communication est connecté au réseau d'interconnexion, en fonction de paramètres de répétition prédéfinis.
  • Le système peut comprendre en outre un centre de communication relié au réseau d'interconnexion et au moins un équipement de supervision, l'équipement de supervision étant le centre de communication et/ou un dispositif de communication du système connecté au réseau d'interconnexion. L'équipement de supervision peut être configuré pour recevoir au travers du réseau d'interconnexion le message de connectivité relayé M T n
    Figure imgb0011
    envoyé par chacun des dispositifs de communication connectés au réseau d'interconnexion. L'équipement de supervision peut être en outre configuré pour déterminer une matrice de connectivité globale T mise à jour à partir des matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0012
    comprises dans les messages de connectivité relayés M T n
    Figure imgb0013
    reçus par l'équipement de supervision.
  • L'équipement de supervision peut être dispositif de communication et peut être configuré pour déterminer une liste de contrôle comprenant au moins un dispositif de communication du système. L'équipement de supervision peut être en outre configuré pour déterminer un message de supervision M 400
    Figure imgb0014
    , les dispositifs de communication de la liste de contrôle étant non connectés au réseau d'interconnexion, la liste de contrôle étant déterminée à partir de la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0015
    . Le module de communication directe de l'équipement de supervision peut être configuré pour émettre le message de supervision M 400
    Figure imgb0016
    de manière répétée selon une fréquence de temps de supervision τs prédéfinie.
  • La liste de contrôle et le message de supervision M 400
    Figure imgb0017
    peuvent être mis à jour si l'équipement de supervision reçoit un message identifié de communication directe M d h
    Figure imgb0018
    en provenance d'un des dispositifs de communication de la liste de contrôle et/ou si l'état de connectivité relayée ε r(h) d'un des dispositifs de communication dans la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0019
    est modifié.
  • Dans des modes de réalisation, la liste de contrôle peut comprendre
    Figure imgb0020
    dispositifs de communication. Le message de supervision M 400
    Figure imgb0021
    peut être déterminé à partir de l'identifiant unique i h
    Figure imgb0022
    de chacun des
    Figure imgb0023
    dispositifs de communication de la liste de contrôle, chaque identifiant unique i h
    Figure imgb0024
    étant associé dans le message de supervision M 400
    Figure imgb0025
    à un indice de réponse h compris entre 1 et
    Figure imgb0026
    .
  • Chaque dispositif de communication peut comprendre une horloge de supervision et peut être configuré pour activer un mode de supervision individuelle, en réponse à la déconnexion du dispositif de communication du réseau d'interconnexion. Le dispositif de communication peut être configuré pour effectuer, en réponse à l'activation du mode de supervision individuelle, une première initialisation de l'horloge de supervision à 0 et un déclenchement d'une alerte de la perte du réseau d'interconnexion, puis :
  • - une réinitialisation de l'horloge de supervision à 0, si le module de communication directe du dispositif de communication reçoit un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0027
    en provenance d'un autre dispositif de l'ensemble d'au moins deux dispositifs de communication,
  • - un déclenchement d'une alerte de perte de toutes connexions, pendant le mode de supervision individuelle si l'horloge de supervision dépasse un seuil de temps de supervision τh prédéfini, tel que ττh.
  • Dans certains modes de réalisation, chaque dispositif de communication peut comprendre une horloge de supervision et peut être configuré pour activer un mode de supervision individuelle, en réponse à la déconnexion du dispositif de communication du réseau d'interconnexion, le dispositif de communication étant configuré pour effectuer, en réponse à l'activation du mode de supervision individuelle une initialisation de l'horloge de supervision à 0, si le module de communication directe du dispositif de communication reçoit un message de supervision M 400
    Figure imgb0028
    transmis par l'équipement de supervision, le module de communication directe du dispositif de communication étant configuré pour émettre un message réponse en communication directe M s n
    Figure imgb0029
    en réponse au message de supervision M 400
    Figure imgb0030
    reçu.
  • Le dispositif de communication peut être configuré pour déterminer l'indice de réponse h associé à l'identifiant unique i n
    Figure imgb0031
    du dispositif de communication à partir du message de supervision M 400
    Figure imgb0032
    , le dispositif de communication étant configuré pour transmettre le message réponse en communication directe M s n
    Figure imgb0033
    à émettre au module de communication directe après une durée de contrôle tc défini à partir d'une durée initiale τi donnée, la durée de contrôle tc étant définie par tc = (h - 1) × τi .
  • Chaque dispositif de communication peut comprendre une unité de géolocalisation fournissant des données de géolocalisation du dispositif de communication. Le message réponse en communication directe M s n
    Figure imgb0034
    peut comprendre au moins une partie au moins des données de géolocalisation du dispositif de communication.
  • L'invention fournit également un procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre dans un système comprenant un ensemble d'au moins deux dispositifs de communication et une infrastructure réseau configurée pour mettre en oeuvre un réseau d'interconnexion, chaque dispositif de communication est associé à un identifiant unique i(n) et comprend un module de communication directe fonctionnant selon un protocole de communication directe, une horloge interne et un module de communication relayée fonctionnant selon un protocole de communication relayée, c'est-à-dire avec connexion à une infrastructure réseau via le réseau d'interconnexion. Le procédé comprend les étapes consistant à :
    • recevoir via le module de communication directe d'un dispositif de communication un message identifié de communication directe M d n + 1
      Figure imgb0035
      transmis par un autre dispositif de communication de l'ensemble de dispositifs de communication, dit dispositif émetteur,
    • déterminer l'identifiant unique i n + 1
      Figure imgb0036
      relatif au dispositif émetteur à partir du message identifié de communication directe M d n + 1
      Figure imgb0037
      reçu,
    • déterminer un état de connectivité direct ε d(nn+1) correspondant à un état de liaison de communication sans fil directe du dispositif émetteur avec le dispositif de communication,
    • déterminer une matrice de connectivité élémentaire T n
      Figure imgb0038
      à partir de l'état de connectivité direct ε d(nn+1) associé à l'identifiant unique i n + 1
      Figure imgb0039
      de chaque dispositif émetteur,
    • déterminer un message de connectivité relayée M T n
      Figure imgb0040
      comprenant la matrice de connectivité élémentaire T n
      Figure imgb0041
      , et
    • émettre le message de connectivité relayée M T n
      Figure imgb0042
      si le dispositif de communication est connecté au réseau d'interconnexion,
  • Le procédé comprend en outre les étapes consistant à :
    • mettre à jour l'état de connectivité direct εd(n↔n+1) en l'absence de la réception d'un message identifié de communication directe M d n + 1
      Figure imgb0043
      émis par le dispositif à un instant t déterminé par l'horloge interne et défini par rapport à un seuil de surveillance de communication τc,
    • déterminer une matrice de connectivité globale
      Figure imgb0044
      de l'ensemble d'au moins deux dispositifs de communication à partir de la matrice de connectivité élémentaire T n
      Figure imgb0045
      de chaque dispositif de communication de l'ensemble,
    • déterminer à partir de la matrice de connectivité globale
      Figure imgb0046
      une liste de contrôle comprenant au moins un dispositif de communication du système, les dispositifs de communication de la liste de contrôle étant non connectés au réseau d'interconnexion,
    • déterminer un message de supervision M 400
      Figure imgb0047
      à partir de la liste de contrôle, émettre le message de supervision M 400
      Figure imgb0048
      de manière répété selon une fréquence de temps de supervision τs prédéfinie.
  • Le système et le procédé de gestion de communication sans fil critiques selon les modes de réalisation de l'invention permettent d'améliorer la communication entre des dispositifs de communication sans fil critiques disposés sous la couverture d'une infrastructure et/ou de zones non couvertes par cette infrastructure.
  • Ils permettent de générer une solution abordable, en termes de mise en oeuvre et de prix, pour effectuer le maintien des communications entre des dispositifs de communication sans fil critiques sur une couverture surfacique supérieure à 99% du territoire et notamment une couverture nationale native.
  • Ils permettent également de générer une solution abordable, en termes de mise en oeuvre et de prix, pour effectuer le maintien des communications entre des dispositifs de communication sans fil critiques hors couverture réseau sur plusieurs centaines de mètres.
  • Description des figures
  • D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemple.
    • [Fig.1] La figure 1 est un schéma représentant un système de communication, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.2] La figure 2 est un schéma représentant deux modes de communication sans fil entre deux dispositifs de communication sans fil critique, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.3] La figure 3 est un schéma représentant un dispositif de communication sans fil critique, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.4] La figure 4 illustre un exemple d'une matrice de connectivité élémentaire d'un dispositif de communication sans fil critique, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.5] La figure 5 illustre un exemple d'une matrice de connectivité globale d'un équipement de supervision, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.6] La figure 6 illustre un exemple d'un message de supervision déterminé par un équipement de supervision, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.7] La figure 7 est un organigramme représentant les étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour l'émission de messages, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.8] La figure 8 est un organigramme représentant les étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la réception de messages, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.9] La figure 9 est un organigramme représentant les étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil direct d'un dispositif de communication sans fil critique, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.10] La figure 10 est un organigramme représentant les étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil direct entre dispositifs de communication sans fil critique, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.11] La figure 11 est un organigramme représentant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil direct entre dispositifs, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.12] La figure 12 est un organigramme représentant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil direct d'un dispositif de communication sans fil critique, selon des modes de réalisation de l'invention.
    • [Fig.13] La figure 13 est un organigramme représentant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la réception de messages, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • Des références identiques sont utilisées dans les figures pour désigner des éléments identiques ou analogues. Pour des raisons de clarté, les éléments représentés ne sont pas à l'échelle.
  • Description détaillée
  • La figure 1 représente schématiquement un système de communication sans fil critique 10 comprenant un ensemble de dispositifs de communication 100-1, 100-2, 100-3, 100-4 et 100-5, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • Le système de communication sans fil critique 10 est utilisé dans le domaine des communications sans fil critiques, par des utilisateurs, dans des situations critiques, par exemple dans des situations liées à la sécurité publique, dans le domaine militaire ou des situations d'urgence. Par exemple et sans limitation, les utilisateurs peuvent être, selon le cas d'usage, des forces de secours ou des forces de sécurité, des ambulanciers, etc.
  • Un dispositif de communication sans fil critique 100-n (ou dispositif de communication) désigne un équipement utilisateur utilisé par un utilisateur final U-n, pour communiquer avec au moins un autre utilisateur U-(n+1) disposant d'un dispositif de communication 100-(n+1) dans le système de communication sans fil critique 10. L'indice 'n' est associé à différents utilisateurs finaux.
  • Chaque dispositif de communication 100-n du système de communication sans fil critique 10 est configuré pour communiquer avec au moins un autre dispositif de communication 100-(n+1) du système de communication sans fil critique 10, selon au moins un mode de communication sans fil.
  • La figure 2 représente schématiquement deux modes de communication sans fil entre deux dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1), selon des modes de réalisation de l'invention.
  • Le premier mode de communication sans fil entre les deux dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) peut être un « mode de communication directe » mis en oeuvre selon un « protocole de communication directe » (c'est-à-dire sans infrastructure réseau). En particulier, un protocole de communication directe peut être par exemple une transmission de radiocommunications définie selon la norme de radio numérique mobile DMR (Digital Mobile Radio selon l'expression anglo-saxonne correspondante) établie par l'organisme de normalisation ETSI (European Telecommunications Standards Institute selon l'expression anglo-saxonne correspondante).
  • Dans l'exemple de réalisation représenté sur la figure 2, le dispositif de communication 100-n et le dispositif de communication 100-(n+1) sont connectés entre eux au moyen d'une liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1). En outre, pour que la liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1) soit effective, les dispositifs 100-n et 100-(n+1) doivent être à portée radio directe.
  • Le deuxième mode de communication sans fil entre les deux dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) peut être un « mode de communication 'relayée' » mis en oeuvre selon un « protocole de communication 'relayée' » (c'est-à-dire avec connexion à une infrastructure réseau). En particulier, un protocole de communication relayée peut être une transmission de radiocommunications sans fil, par exemple et sans limitation, définie selon la norme de téléphonie mobile LTE (Long Term Evolution selon l'expression anglo-saxonne correspondante) et établie par l'organisme de normalisation 3GPP (3rd Génération Partnership Project selon l'expression anglo-saxonne correspondante), ou selon une norme de communication postérieure au LTE par exemple associée à la cinquième génération de technologie réseau mobile (5G).
  • Le système de communication sans fil critique 10 peut comprendre une infrastructure réseau configurée pour la mise en oeuvre d'un réseau d'interconnexion 200. Dans un mode de réalisation, l'infrastructure réseau peut comprendre une architecture centralisée ou distribuée en une pluralité de sites radio (non représentés sur les figures) interconnectés via un réseau d'interconnexion 200 (représenté schématiquement sur la figure 2). Dans un tel mode de réalisation, les sites radio peuvent être par exemple des sites radio mobiles, déployés via une infrastructure véhiculaire mobile. Dans un tel système, un dispositif de communication 100-n correspond à un terminal mobile (ou téléphonique), encore appelé équipement utilisateur UE (acronyme de 'user equipment), propre à être connecté au réseau d'interconnexion 200 via un ou plusieurs sites radio.
  • Dans l'exemple de réalisation représenté sur la figure 2, le dispositif de communication 100-n et le dispositif de communication 100-(n+1) sont connectés au réseau d'interconnexion 200 (et par conséquent entre eux) respectivement par une liaison de communication sans fil relayée 120-n et la transmission (ou liaison) sans fil relayée 120-(n+1).
  • Selon certains modes de réalisation, le système de communication sans fil critique 10 peut comprendre un centre de communication 210 connecté au réseau d'interconnexion 200 (et donc aux dispositifs de communication 100-n connectés au réseau d'interconnexion 200) par une transmission sans fil 220 (dite 'transmission sans fil centrale'). Par exemple et sans limitation, un centre de communication 210 peut être un centre de commandement et/ou un centre de gestion de données.
  • Chaque dispositif de communication 100-n du système de communication sans fil critique 10 est disposé dans une zone géographique pouvant comprendre une ou plusieurs zones géographiques avec couverture du réseau d'interconnexion 200, appelées zones avec couverture 20, et au moins une zone géographique sans couverture (ou hors couverture) du réseau d'interconnexion 200, appelées zones hors couverture 30. Dans l'exemple de réalisation représenté sur la figure 1, les dispositifs de communication 100-1 et 100-2 sont disposés dans des zones avec couverture 20, alors que les dispositifs de communication 100-3, 100-4 et 100-5 sont disposés dans une zone sans couverture 30. Les dispositifs de communication 100-1 et 100-2 sont alors « en ligne » ou « en réseau », tandis que les dispositifs de communication 100-3, 100-4 et 100-5 sont « hors ligne » ou « hors réseau » et ne peuvent pas communiquer entre eux ou avec les dispositifs de communication 100-1 et 100-2, selon le mode de communication relayée.
  • De manière générale, deux dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) « en ligne » peuvent communiquer entre eux selon le mode de communication relayée. Deux dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) « en ligne » peuvent en outre communiquer entre eux selon le mode de communication directe s'ils sont à portée radio directe. Si l'un ou les deux dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) sont « hors ligne », les deux dispositifs ne peuvent pas communiquer entre eux selon le mode de communication relayée, et peuvent communiquer entre eux selon le mode de communication directe s'ils sont à portée radio directe.
  • Chaque dispositif de communication 100-n du système de communication sans fil critique 10 est configuré pour être capable :
    • d'émettre un même message de façon synchrone à la fois au travers du mode de communication relayée et au travers du mode de communication directe ; et
    • de recevoir des messages émis (ou transmis) au travers du mode de communication relayée et/ou au travers du mode de communication directe par un ou plusieurs autres dispositifs de communication 100-(n+1) de l'ensemble de dispositifs de communication. Ces autres dispositifs de communication 100-(n+1) sont encore appelés 'dispositifs émetteur'.
  • Tel qu'utilisé ici, le terme 'message', en émission, peut désigner un ensemble de données associé à une ou plusieurs informations à transmettre par un utilisateur U-n disposant d'un dispositif de communication 100-n, à destination de un ou plusieurs autres utilisateurs U-(n+1) disposant d'un dispositif de communication 100-(n+1) ayant des fonctions similaires ou équivalentes aux fonctions du dispositif de communication 100-n. Similairement, le terme 'message', en réception, fait référence à un ensemble de données associé à une ou plusieurs informations reçues par un utilisateur U-n disposant d'un dispositif de communication 100-n, et provenant d'un autre utilisateur U-(n+1) disposant d'un dispositif de communication 100-(n+1). Par exemple et sans limitation, un message peut être un signal acoustique (i.e. un message vocal ou audio, un message sonore, etc.) et/ou un signal visuel (i.e. une ou plusieurs images, un message texte, etc.).
  • La figure 3 représente schématiquement un dispositif de communication 100-n comprenant un module d'acquisition et de transmission de message 1020, un module de gestion 1040, un module de communication directe 1060 et un module de communication relayée 1080, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • Le module d'acquisition et de transmission de message 1020 peut comprendre une ou plusieurs interfaces homme-machine. Ces interfaces homme-machine peuvent comprendre un ou plusieurs moyens d'acquisition de message configurés pour acquérir un message M 0 n
    Figure imgb0049
    (appelé aussi un message initial M 0 n
    Figure imgb0050
    ) généré par un utilisateur U-n, par le dispositif de communication 100-n. Ces interfaces homme-machine peuvent comprendre également un ou plusieurs moyens de transmission de messages M t n + 1
    Figure imgb0051
    , reçus par le dispositif de communication 100-n, à l'utilisateur U-n, ces messages M t n + 1
    Figure imgb0052
    ayant été précédemment générés par des utilisateurs U-(n+1) et émis par ces derniers à destination de l'utilisateur U-n. Par exemple et sans limitation, le module d'acquisition et de transmission de message 1020 peut comprendre un microphone, un haut-parleur, un clavier, un écran d'affichage et/ou une ou plusieurs unités optoélectroniques capables d'émettre de la lumière telles que des diodes électroluminescentes.
  • Le module de communication directe 1060 du dispositif de communication 100-n est configuré pour émettre et recevoir un ou des messages au travers de la liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1). Par exemple et sans limitation, le module de communication directe 1060 peut comprendre une unité matérielle telle qu'une carte électronique appelée 'module DMR' par exemple.
  • Dans des modes de réalisation, le module de communication directe 1060 peut en outre être configuré pour sécuriser par cryptage les messages à émettre selon une 'clé de cryptage des communications directes', par exemple commune aux dispositifs de communication du système de communication sans fil critique 10. Par conséquent, le module de communication directe 1060 peut en outre être configuré pour décrypter les messages reçus selon la clé de cryptage commune des communications directes.
  • Le module de communication relayée 1080 du dispositif de communication 100-n est configuré pour émettre et/ou recevoir un ou des messages au moyen de la transmission sans fil relayée 120-n du réseau d'interconnexion 200. Par exemple et sans limitation, le module de communication relayée 1080 peut être un terminal téléphonique (i.e. équipement utilisateur ou UE), propre à être connecté au réseau d'interconnexion 200 via un ou plusieurs sites radio. Le module de communication relayée 1080 peut comprendre une application dédiée aux communications de missions critiques, ou communications de groupe, encore appelée application MCX (Mission-Critical Services en langue anglo-saxonne). Dans un tel mode de réalisation, selon le protocole de communication relayée, le module de communication relayée 1080 des dispositifs du système 10 peut comprendre un client MCX tandis que le centre de communication 210 comprend un serveur MCX.
  • Le module de communication relayée 1080 du dispositif de communication 100-n est associé à un identifiant unique noté i r n
    Figure imgb0053
    , identifiant le dispositif de communication 100-n.
  • Le module de communication relayée 1080 du dispositif de communication 100-n est en outre associé à un état de connectivité relayée ε r(n) correspondant à un état de connexion du dispositif de communication 100-n avec le réseau d'interconnexion 200.
  • Dans des modes de réalisation, le module de communication relayée 1080 du dispositif de communication 100-n peut alors être configuré pour générer (c'est à dire déterminer et mettre à jour) une structure de donnée, également appelée 'matrice de connectivité relayée' notée T r n
    Figure imgb0054
    , comprenant l'état de connectivité relayée εr(n) du dispositif de communication 100-n et les états de connectivité relayée ε r(n+1) de chacun des autres dispositifs de communication 100-(n+1) de l'ensemble des dispositifs de communication du système 10 en fonction des identifiants uniques i r n
    Figure imgb0055
    et i r n + 1
    Figure imgb0056
    .
  • Dans certains modes de réalisation, le centre de communication 210 peut alors être configuré pour superviser la connexion de chacun des dispositifs de communication 100-n avec le réseau d'interconnexion 200, via leur module 1080 respectif, et pour générer (c'est à dire déterminer et mettre à jour) une structure de donnée telle qu'une 'matrice de connectivité relayée globale' notée T r
    Figure imgb0057
    , comprenant l'état de connectivité relayée ε r(n) de chacun des dispositifs de communication (100-n et 100-(n+1)) de l'ensemble des dispositifs de communication du système 10 en fonction de leurs identifiants uniques i r n
    Figure imgb0058
    . Le centre de communication 210 peut alors être configuré pour transmettre une partie ou l'ensemble des informations de la matrice de connectivité relayée globale T r
    Figure imgb0059
    aux dispositifs de communication 100-n via le réseau d'interconnexion 200 et donc leur module 1080 respectif.
  • La matrice de connectivité relayée T r n
    Figure imgb0060
    peut être initialisée lorsque tous les dispositifs du système 10 sont « en ligne » dans un mode opérationnel. Tel qu'utilisé ici, un dispositif « en ligne » fait référence à un dispositif connecté au réseau 200. L'initialisation de la matrice de connectivité peut être mise en oeuvre au début d'une mission ou d'une intervention spécifique menée par les utilisateurs du système 10. La matrice de connectivité relayée T r n
    Figure imgb0061
    peut ensuite être mise à jour, selon une fréquence prédéfinie, par le module de communication relayée 1080, lorsque le dispositif est connecté au réseau 200. Une matrice de connectivité relayée globale notée T r
    Figure imgb0062
    comprend l'état de connectivité relayée ε r(n) précis à tout instant t de l'ensemble des dispositifs du système. La matrice de connectivité relayée T r n
    Figure imgb0063
    d'un dispositif « hors ligne » peut en revanche être erronée. La matrice de connectivité relayée T r
    Figure imgb0064
    peut être déterminée et maintenue par le centre de communication 210 par exemple.
  • Un état de connectivité relayée ε r(n) peut comprendre par exemple et sans limitation un entier et/ou un élément booléen. En particulier, l'entier peut être de type binaire. Ainsi, l'état de connectivité relayée ε r(n) peut prendre une valeur binaire parmi une première valeur et une deuxième valeur. L'état de connectivité relayée ε r(n) peut prendre la première valeur, par exemple égale à '1' (ou 'vrai') si le dispositif 100-n est connecté au réseau 200, ou la deuxième valeur, par exemple égale à '0' (ou 'faux'), si le dispositif 100-n est déconnecté du réseau 200. Une matrice de connectivité relayée T r
    Figure imgb0065
    (ou T r n
    Figure imgb0066
    ) peut être représentée par une structure de donnée, telle qu'une table de données, comprenant les informations relatives à l'état du mode de communication relayée (i.e. portée du réseau) d'une partie ou de l'ensemble des dispositifs de communication compris dans le système 10 en fonction de leur identifiant unique i r n
    Figure imgb0067
    . Un état de connectivité relayée ε r(n) peut également comprendre une date relative à un horodatage correspondant au dernier « constat » de connectivité du dispositif 100-n au réseau d'interconnexion 200.
  • Dans des modes de réalisation, le module de communication relayée 1080 peut en outre être configuré pour sécuriser par cryptage les messages à émettre selon une clé de cryptage des communications relayées, qui peut, par exemple, être commune aux dispositifs de communication du système de communication sans fil critique 10. Le module de communication relayée 1080 peut alors être configuré pour décrypter les messages reçus selon la clé de cryptage commune des communications relayées.
  • Le centre de communication 210 peut générer via le réseau 200 le partage de clés de cryptage des communications relayées parmi l'ensemble des modules de communication relayée 1080 des dispositifs du système de communication sans fil critiques 10, lorsque ces dispositifs sont tous « en ligne » (i.e. connecté au réseau 200) dans un mode opérationnel. Un tel partage de clés peut être mis en oeuvre au début d'une mission ou d'une intervention spécifique mené par les utilisateurs du système 10.
  • Le module d'acquisition et de transmission de message 1020, ainsi que le module de communication directe 1060 et le module de communication relayée 1080 peuvent chacun être connecté au module de gestion 1040. Le module de gestion 1040 est alors configuré pour collecter et traiter les messages à émettre provenant du module 1020 (acquis de l'utilisateur U-n) et pour les transférer vers les deux modules de communication 1060 et 1080. Le module de gestion 1040 est en outre configuré pour collecter et traiter des messages reçus provenant des deux modules de communication 1060 et 1080 et les transférer vers le module 1020 (à transmettre à l'utilisateur U-n).
  • Selon certains modes de réalisation, le centre de communication 210 peut générer via le réseau 200 le partage de clés de cryptage des communications directes auprès de l'ensemble des dispositifs du système de communication sans fil critique 10, lorsque ceux-ci sont tous « en ligne ». Avantageusement, ce partage de clés peut être mis en oeuvre au début d'une mission ou d'une intervention spécifique menée par les utilisateurs du système 10. Pour cela, le centre de communication 210 peut être configuré pour transmettre une clé de cryptage des communications directes au module de communication relayée 1080 des différents dispositifs. Le module de gestion 1040 (relié au module de communication relayée 1080) peut alors être configuré pour transmettre cette clé de cryptage des communications directes au module de communication directe 1060, permettant un renouvellement rapide (par exemple, à chaque mission et/ou intervention) des clés dans ce mode de communication spécifique.
  • Selon certains modes de réalisation, le module d'acquisition et de transmission de message 1020 peut être un dispositif émetteur-récepteur portatif ou émetteur-récepteur bidirectionnel portatif. Par exemple, le module d'acquisition et de transmission de message 1020 peut être un 'micro-poire' comprenant des moyens d'acquisition et de transmission de messages vocaux, tels que par exemple un micro, un haut-parleur et/ou des boutons de prises d'alternat. Ce micro-poire peut également présenter un écran permettant la lecture des messages texte reçus. Le module d'acquisition et de transmission de message 1020 peut par exemple être un smartphone configuré pour la saisie et/ou la lecture de messages de type texte ou audio, pour la saisie et/ou la consultation de positions de géolocalisation, l'acquisition et/ou la visualisation d'images.
  • Selon des modes de réalisation, les modules 1020, 1080 et 1060 peuvent être intégrés dans un même élément. Dans d'autres modes de réalisation, les modules 1020, 1080 et/ou 1060 peuvent comprendre des connectiques permettant d'échanger entre eux et/ou avec d'autres modules externes.
  • Dans des modes de réalisation, le module de module de gestion 1040 peut comprendre une unité matérielle (comme une carte électronique par exemple) s'interfaçant au module de communication directe 1060 et au module de communication relayée 1080. Le module de gestion 1040 peut en outre comprendre une unité logicielle et/ou micro-logicielle (i.e. logiciel embarqué) implémentée ou intégrée au module de communication directe 1060, au module de communication relayée 1080 et/ou au module d'acquisition et de transmission de message 1020.
  • La figure 3 représente une structure du module de gestion 1040, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • Dans certains modes de réalisation, le module de gestion 1040 comprend une unité de traitement de message 1042 et une unité d'identification 1044.
  • L'unité logicielle et/ou micro-logicielle du module de gestion 1040 peut comprendre l'unité de traitement de message 1042 et l'unité d'identification 1044.
  • L'unité de traitement de message 1042 est configurée pour convertir un message M 0 n
    Figure imgb0068
    , acquis via le module d'acquisition de message 1020, en un message de communication directe M d
    Figure imgb0069
    en fonction du protocole de communication directe associé au module de communication directe 1060. L'unité de traitement de message 1042 est configurée pour convertir le même message M 0 n
    Figure imgb0070
    en un message de communication relayée M r
    Figure imgb0071
    en fonction du protocole de communication relayée associé au module de communication relayée 1080.
  • En particulier, un message émis par un module de communication relayée 1080 au sein du réseau d'interconnexion 200 comprend une donnée d'identification associée à l'identifiant unique i r n
    Figure imgb0072
    de ce module de communication relayée 1080. L'identifiant unique i r n
    Figure imgb0073
    peut alors être reconnu par n'importe quel module de communication relayée 1080 et/ou module de gestion 1040 d'un dispositif 100-(n+1) du système de communication sans fil critique 10 recevant et/ou traitant ce message, alors noté M r n
    Figure imgb0074
    .
  • L'unité d'identification 1044 est configurée pour déterminer un identifiant i d n
    Figure imgb0075
    associé au module de communication directe 1060 du dispositif de communication 100-n, à partir de l'identifiant unique i r n
    Figure imgb0076
    du module de communication relayée 1080 du même dispositif de communication 100-n.
  • En particulier, l'unité d'identification 1044 peut être configurée pour appliquer une fonction f à un identifiant unique i r
    Figure imgb0077
    pour générer un identifiant associé i d
    Figure imgb0078
    telle que : i d = f i r
    Figure imgb0079
  • Dans l'équation (01), par exemple et sans limitation, la fonction f peut être une fonction de traduction ou de transformation de format, ou encore une application bijective, injective, et/ou surjective.
  • Dans certains modes de réalisation, un identifiant unique i r
    Figure imgb0080
    peut être un identifiant MCX comprenant un nombre Nr de digits (par exemple Nr=10) et défini dans un format MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number selon l'expression anglo-saxonne correspondante). La fonction f peut alors être une fonction de troncature telle que l'identifiant associé i d
    Figure imgb0081
    comprend un nombre Nd de digits et tel que Nd est inférieur à Nr (Nd<Nr et par exemple Nd=7 correspondant aux 7 premiers digits de l'identifiant MCX appelés les 7 digits "call ID").
  • Avantageusement, l'unité de traitement de message 1042 est configurée pour ajouter au message de communication directe M d
    Figure imgb0082
    à émettre par un module de communication directe 1060 une donnée d'identification définie par cet identifiant associé i d n
    Figure imgb0083
    . Par conséquent, l'identifiant associé i d n
    Figure imgb0084
    peut être reconnu par n'importe quel module de gestion 1040 d'un dispositif 100-(n+1) du système de communication sans fil critique 10 traitant ce message, alors noté M d n
    Figure imgb0085
    .
  • Dans des modes de réalisation, l'unité de traitement de message 1042 peut être configurée pour assurer l'émission de façon synchrone du message de communication directe M d n
    Figure imgb0086
    et du message de communication relayée M r n
    Figure imgb0087
    (émis par le module de communication directe 1060 et le module de communication relayée 1080 respectivement), notamment lorsque le dispositif de communication 100-n est connecté au réseau d'interconnexion 200.
  • Par conséquent, le module de gestion 1040 peut être configuré pour assurer la transmission et la réception des messages entre dispositifs.
  • Le module de gestion 1040 peut en outre être configuré pour effectuer la duplication des messages entre le mode relayé et le mode direct, ainsi que pour effectuer l'adaptation des messages aux formats attendus dans chacun des modules 1080 et 1060, et du module 1020.
  • Le module de gestion 1040 peut également prendre en compte des commandes locales de l'utilisateur U-n du dispositif 100-n. Certaines commandes locales peuvent être par exemple une prise d'appel (ou une prise d'alternat) et/ou une signalisation associée à l'acquisition, à la réception et/ou à la transmission de messages, vers chacun des modules 1020, 1080 et 1060. Le module de gestion 1040 peut en outre être configuré pour appliquer un ensemble de règles configurables prenant en entrée les commandes locales et les signalisations effectuées par l'utilisateur U-n pour appliquer des traitements aux différents messages.
  • Par exemple et sans limitation, en réponse à une commande « prise d'alternat » effectuée par l'utilisateur U-n, une signalisation d'appel peut être générée par le module 1020 vers les modules 1080 et 1060. Les modules 1080 et 1060 peuvent alors être configurés pour acquitter cette signalisation au module de gestion 1040. En réponse à l'acquittement de chacun des deux modules 1080 et 1060, le module de gestion 1040 peut être configuré pour dupliquer et formater un message (initial) vocal acquis par le module 1020, puis pour l'envoyer aux deux modules 1080 et 1060.
  • Dans des modes de réalisation, l'unité de traitement de message 1042 comprend une sous-unité de sauvegarde de messages (tel qu'un buffer). En particulier, la sous-unité de sauvegarde de messages du dispositif 100-n peut être configurée pour garder en mémoire de façon temporaire le ou les messages M d n
    Figure imgb0088
    et M r n
    Figure imgb0089
    à transmettre.
  • De façon générale, le module de communication directe 1060 du dispositif de communication 100-n est configuré pour recevoir des messages de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0090
    transmis par au moins un dispositif 100-(n+1) au travers de la transmission sans fil directe 110-n(n+1). Le module de communication relayée 1080 du dispositif de communication 100-n est configuré pour recevoir des messages de communication relayée M r n + 1
    Figure imgb0091
    transmis de dispositifs 100-(n+1) par l'intermédiaire des transmissions sans fil relayée 120-n et 120-(n+1) du réseau d'interconnexion 200.
  • L'unité de traitement de message 1042 peut alors être configurée pour traiter les messages M r n + 1
    Figure imgb0092
    et/ou les messages M d n + 1
    Figure imgb0093
    reçus par les modules 1060 et 1080. En particulier, l'unité de traitement de message 1042 peut être configurée pour convertir les messages M r n + 1
    Figure imgb0094
    et/ou M d n + 1
    Figure imgb0095
    en des messages convertis, encore appelés 'messages à transmettre' (notés M tr n + 1
    Figure imgb0096
    et M td n + 1
    Figure imgb0097
    ) via le module d'acquisition et de transmission de message 1020.
  • En outre, la sous-unité de sauvegarde de messages du dispositif 100-n peut être configurée pour garder en mémoire de façon temporaire le ou les messages M d n + 1
    Figure imgb0098
    et M r n + 1
    Figure imgb0099
    reçus.
  • Dans des modes de réalisation, l'unité d'identification 1044 peut être configurée pour déterminer :
    • l'identifiant unique i r n + 1
      Figure imgb0100
      relatif aux données d'identification du message de communication relayée M r n + 1
      Figure imgb0101
      , et
    • l'identifiant associé i d n + 1
      Figure imgb0102
      relatif aux données d'identification du message de communication directe M d n + 1
      Figure imgb0103
      .
  • Le module de gestion 1040 du premier dispositif de communication 100-n peut alors être configuré pour comparer les identifiants i r n + 1
    Figure imgb0104
    et i d n + 1
    Figure imgb0105
    pour déterminer, en fonction du résultat de la comparaison, si le message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0106
    et le message de communication relayée M r n + 1
    Figure imgb0107
    sont transmis par un même et unique deuxième dispositif de communication 100-(n+1) étant alors associé à un identifiant unique du dispositif, noté i n + 1
    Figure imgb0108
    (encore appelé identifiant commun). Par exemple, cette comparaison peut être mise en oeuvre par l'unité de traitement de message 1042 et/ou l'unité d'identification 1044.
  • La sous-unité de sauvegarde de messages du dispositif 100-n peut en outre être configurée pour garder en mémoire une partie ou l'ensemble des identifiants i n
    Figure imgb0109
    , i r n
    Figure imgb0110
    et/ou i d n
    Figure imgb0111
    associés aux dispositifs 100-n du système 10. Une partie ou l'ensemble des identifiants peut également être sauvegardé(e) en mémoire dans l'application MCX et être rendu(e) disponible et accessible par le module de gestion 1040 par exemple au moyen de requêtes.
  • Le module de gestion 1040 du dispositif de communication 100-n peut être configuré pour déterminer l'identifiant unique i r n + 1
    Figure imgb0112
    et l'identifiant associé i d n + 1
    Figure imgb0113
    et pour associer chacun de ces identifiants i r n + 1
    Figure imgb0114
    et i d n + 1
    Figure imgb0115
    à un même identifiant i n + 1
    Figure imgb0116
    (ou identifiant commun) relatif au dispositif de communication 100-(n+1). Pour faciliter la compréhension de l'invention et à titre de simplification, la suite de la description sera faite principalement en référence à l'identifiant i n
    Figure imgb0117
    (respectivement i n + 1 )
    Figure imgb0118
    associé au dispositif de communication 100-n (respectivement 100-(n+1)).
  • Dans certains modes de réalisation, le module de gestion 1040 de chaque dispositif 100-n du système 10 comprend également une unité de supervision 1046, telle que représentée sur la figure 3.
  • A la réception par un dispositif 100-n d'un message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0119
    associé à l'identifiant i n + 1
    Figure imgb0120
    du dispositif 100-(n+1), la liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1) est établie entre le dispositif émetteur 100-(n+1) et le dispositif de communication 100-n. L'unité de supervision 1046 du dispositif 100-n peut ainsi être configurée pour déterminer un état de connectivité directe ε d(nn+1) correspondant à un état de liaison de communication sans fil directe du dispositif émetteur 100-(n+1) avec ledit dispositif de communication 100-n.
  • En particulier, un état de connectivité directe ε d(nn+1) peut comprendre par exemple et sans limitation un entier et/ou un élément booléen. L'entier peut être de type binaire. Par exemple, l'état de connectivité directe ε d(nn+1) peut prendre une valeur binaire parmi une première valeur et une deuxième valeur. L'état de connectivité directe ε d(nn+1) peut prendre une première valeur, par exemple égale à '1' (ou 'vrai') si le dispositif 100-n reçoit les messages de communication directe émis par le dispositif 100-(n+1) (i.e. à portée radio directe), ou une deuxième valeur, par exemple égale à '0' (ou 'faux'), si le dispositif 100-n ne reçoit plus les messages de communication directe émis par le dispositif 100-(n+1) (i.e. hors portée radio directe, c'est-à-dire n'ayant pas reçu de message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0121
    depuis une durée déterminée). Ainsi, un état de connectivité directe ε d(nn+1) peut également comprendre une date relative à un horodatage correspondant à la dernière liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1) établie entre le dispositif émetteur 100-(n+1) et le dispositif de communication 100-n.
  • L'unité de supervision 1046 du dispositif 100-n peut être en outre configurée pour générer (c'est-à-dire déterminer et mettre à jour) une structure de donnée, également appelée 'matrice de connectivité élémentaire' notée T n
    Figure imgb0122
    , comprenant les états de connectivité directe ε d(nn+1) de chacun des autres dispositifs de communication 100-(n+1) de l'ensemble du système 10 avec le dispositif 100-n. Chacun des états de connectivité directe ε d(nn+1) est alors associé aux différents identifiants uniques i n + 1
    Figure imgb0123
    des dispositifs 100-(n+1) du système 10.
  • Dans des modes de réalisation, la matrice élémentaire T n
    Figure imgb0124
    peut en outre être générée à partir de la matrice de connectivité relayée T r
    Figure imgb0125
    . La matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0126
    peut être initialisée lorsque tous les dispositifs du système 10 sont « en ligne » (c'est-à-dire connectés au réseau 200) et à portée radio directe dans un mode opérationnel. Une telle initialisation de matrice peut être mise en oeuvre au début d'une mission ou d'une intervention spécifique mené par les utilisateurs du système 10. Par conséquent, la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0127
    peut être mise à jour à chaque réception d'un message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0128
    . La matrice élémentaire T n
    Figure imgb0129
    peut être mise à jour (ou enrichie et complétée) en réponse à l'établissement d'une liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1) et/ou d'une transmission sans fil relayée 120-n active au réseau d'interconnexion 200.
  • Dans des modes de réalisation, le module de gestion 1040 du dispositif de communication 100-n peut comprendre une horloge interne (non représentée sur les figures). Avantageusement, dans ce cas, l'unité de supervision 1046 peut être configurée pour affecter un horodatage t(n+1) à chaque état de connectivité direct ε d(nn+1) associé à l'instant de réception du dernier message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0130
    (établissement d'une liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1)), en utilisant l'horloge interne prévue dans le module 1040. Par exemple et sans limitation, l'unité de supervision 1046 peut déterminer un état de connectivité direct ε d(nn+1) égal à '0' (ou 'faux') si le dispositif 100-n ne reçoit plus de message de communication directe émis par le dispositif 100-(n+1) à un instant t, l'instant t étant défini par rapport à un seuil de surveillance de communication τc tel que défini par l'équation (02) suivante, ce qui indique que le dispositif 100-(n+1) est hors portée radio directe : t t n + 1 τ c
    Figure imgb0131
  • La figure 4 illustre un exemple d'une matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0132
    d'un dispositif 100-n dans un système 10 comprenant les dispositifs 100-n, 100-(n+1), 100-(n+2) et 100-(n+3). La matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0133
    est représentée dans cet exemple par une table de données comprenant les informations relatives aux états de connectivité relayée ε r(n), ε r(n+1), ε r(n+2) et ε r(n+3) de chaque dispositif 100-n, 100-(n+1), 100-(n+2) et 100-(n+3) du système 10. La table de données pour un dispositif 100-n peut comprendre également les informations relatives aux états de connectivité directe ε d(nn+1), ε d(nn+2) et ε d(nn+3) de chaque dispositif 100-(n+1), 100-(n+2) et 100-(n+3) du système 10 avec le dispositif 100-n. En outre, chacun des états de connectivité directe ε d(nn+1), ε d(nn+2) et ε d(nn+3) peut être associé à un horodatage respectif (c'est-à-dire t (n+1), t (n+2) et t (n+3), non représentés sur la figure 4).
  • Le module de gestion 1040 du dispositif de communication 100-n peut être configuré pour déterminer un message de connectivité relayée noté M T n
    Figure imgb0134
    à partir de la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0135
    .
  • Selon certains modes de réalisation, le module de communication relayée 1080 du dispositif de communication 100-n peut être configuré pour émettre ce message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0136
    seulement si le dispositif de communication 100-n est « en ligne », c'est-à-dire connecté au réseau d'interconnexion 200.
  • Dans des modes de réalisation, l'émission du message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0137
    peut être effectuée en fonction de paramètres d'émission de connectivité prédéfinis. Par exemple, le module de gestion 1040 du dispositif de communication 100-n (comprenant une horloge interne) peut être configuré pour utiliser un paramètre d'émission de connectivité défini par la répétition de manière régulière de l'émission du message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0138
    en fonction d'une fréquence temporelle d'émission fe prédéfinie telle que fe = 1/τ e . Le module de gestion 1040 du dispositif de communication 100-n peut en outre utiliser un autre paramètre d'émission de connectivité correspondant à un paramètre de mise à jour de la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0139
    générant l'émission du message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0140
    réactualisé.
  • Par exemple et sans limitation, le message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0141
    peut être vide si la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0142
    reste inchangée entre deux émissions du message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0143
    , c'est-à-dire si aucun état de connectivité relayée et/ou directe n'a été modifié. Ceci implique notamment que le dispositif 100-n a réceptionné au moins un message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0144
    de chacun des autres dispositifs émetteurs 100-(n+1) pendant l'intervalle de temps τe entre les deux émissions du message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0145
    . Alternativement, le message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0146
    peut comprendre une partie ou l'ensemble de la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0147
    , si au moins un état de connectivité relayée et/ou directe de la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0148
    est modifié. Le message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0149
    peut comprendre par exemple l'identifiant i n + 1
    Figure imgb0150
    du dispositif 100-(n+1) n'ayant pas établi de liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1). Un tel mode de réalisation d'émission différentielle de message a l'avantage de permettre la génération de messages compacts, et notamment moins importants (en termes de taille) qu'un message généré selon un mode de réalisation impliquant l'émission systématique de la matrice T n
    Figure imgb0151
    .
  • Dans des modes de réalisation, un procédé de supervision des communications sans fil critiques peut alors être mis en oeuvre par un ou plusieurs équipements de supervision 400 compris dans système de communication sans fil critique 10. Un équipement de supervision 400 peut être un dispositif de communication connecté au réseau d'interconnexion 200 et/ou le centre de communication 210 (via le serveur MCX par exemple). Un équipement de supervision 400 peut notamment être configuré pour recevoir les messages de connectivité relayés M T n
    Figure imgb0152
    envoyés par chaque dispositif de communication 100-n connecté au réseau d'interconnexion 200 et en déduire les matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0153
    associées. En particulier, si l'équipement de supervision 400 est un dispositif de communication 100-n, le module de communication relayée 1080 reçoit les messages de connectivité relayés M T n
    Figure imgb0154
    et le module de gestion 1040 (via l'unité de traitement de message 1042 et l'unité d'identification 1044 par exemple), et les traite pour en déduire les matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0155
    associées.
  • Selon des modes de réalisation, l'équipement de supervision 400 peut être configuré pour associer à chaque matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0156
    reçu un horodatage t T n
    Figure imgb0157
    , en utilisant une horloge interne prévue dans le module de gestion 1040. Par exemple, un horodatage t T n
    Figure imgb0158
    peut comprendre au moins une donnée temporelle relative à l'émission et/ou à la réception du message de connectivité relayé M T n
    Figure imgb0159
    reçu.
  • Un équipement de supervision 400 peut en outre être configuré pour générer (i.e. déterminer et mettre à jour) une structure de donnée, également appelée 'matrice de connectivité globale' notée
    Figure imgb0160
    , notamment à partir de l'ensemble des matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0161
    reçues. En particulier, la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0162
    peut être initialisée lorsque tous les dispositifs du système 10 sont « en ligne » (i.e. connectés au réseau 200) et à portée radio directe dans un mode opérationnel. Une telle initialisation de matrice peut être mise en oeuvre au début d'une mission ou d'une intervention spécifique menée par les utilisateurs du système 10. La matrice de connectivité globale
    Figure imgb0163
    peut ensuite être mise à jour selon une fréquence prédéfinie par l'équipement de supervision 400 et/ou à chaque réception de message de connectivité relayé M T n
    Figure imgb0164
    .
  • Dans un mode de réalisation, la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0165
    peut comprendre l'ensemble des identifiants i n
    Figure imgb0166
    des dispositifs 100-n du système 10 et une information de 'statut' associé à chacun des identifiants i n
    Figure imgb0167
    . Par exemple et sans limitation, un statut peut être « connecté réseau et mode direct », « connecté réseau », « connecté mode direct » ou « non connecté ».
  • La figure 5 représente une matrice connectivité globale
    Figure imgb0168
    d'un système 10 comprenant les dispositifs 100-n, 100-(n+1), 100-(n+2) et 100-(n+3), selon un autre exemple de réalisation. La matrice de connectivité globale
    Figure imgb0169
    est représentée dans cet exemple par une table de données comprenant les informations relatives aux états de connectivité relayée ε r(n), ε r(n+1), ε r(n+2) et ε r(n+3) de chacun des dispositifs du système 10. La table de données comprend également :
    • les informations relatives aux états de connectivité directe ε d(nn+1), ε d(nn+2) et ε d(nn+3) des dispositifs 100-(n+1), 100-(n+2) et 100-(n+3) du système 10 avec le dispositif 100-n, mises à jour à chaque réception de message de connectivité relayé M T n
      Figure imgb0170
      ;
    • les informations relatives aux états de connectivité directe ε d(n+1↔n), ε d(n+1↔n+2) et ε d(n+1↔n+3) des dispositifs 100-n, 100-(n+2) et 100-(n+3) du système 10 avec le dispositif 100-(n+1), mises à jour à chaque réception de message de connectivité relayé M T n + 1
      Figure imgb0171
      ;
    • les informations relatives aux états de connectivité directe ε d(n+2↔n), ε d(n+2↔n+1) et ε d(n+2↔n+3) des dispositifs 100-n, 100-(n+1) et 100-(n+3) du système 10 avec le dispositif 100-(n+2), mises à jour à chaque réception de message de connectivité relayé M T n + 2
      Figure imgb0172
      ; et
    • les informations relatives aux états de connectivité directe ε d(n+3↔n), ε d(n+3↔n+1) et ε d(n+3↔n+2) des dispositifs 100-n, 100-(n+1) et 100-(n+2) du système 10 avec le dispositif 100-(n+3), mises à jour à chaque réception de message de connectivité relayé M T n + 3
      Figure imgb0173
      .
  • Ainsi, bien qu'un dispositif 100-n agencé uniquement à portée radio directe ne puisse pas transmettre de message de connectivité relayé M T n
    Figure imgb0174
    , la matrice de connectivité globale T comprend des informations relatives à l'état des liaisons de communication directes du dispositif 100-n, via les états de connectivité directe ε d(n+1↔n), ε d(n+2↔n ) et ε d(n+3↔n) du dispositif 100-n avec les dispositifs 100-(n+1), 100-(n+2) et 100-(n+3) du système 10, mis à jour à chaque réception des messages de connectivité relayé M T n + 1 , M T n + 2
    Figure imgb0175
    et M T n + 3
    Figure imgb0176
    si ces dispositifs sont « en ligne ».
  • En outre, chacun des états de connectivité (relayé et/ou directe) de la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0177
    peut être associé à un ou plusieurs horodatages respectifs (non représentés sur la figure 5). Un tel horodatage peut être un horodatage lié aux états de connectivité directe t (n), t (n+1), t (n+2) et t (n+3), et/ou un horodatage lié à la réception du message de connectivité relayé t T n , t T n + 1 , t T n + 2
    Figure imgb0178
    et t T n + 3
    Figure imgb0179
    .
  • Dans un mode de réalisation, le centre de communication 210 peut être configuré pour déterminer (i.e. sélectionner) l'équipement de supervision 400 comme étant l'un des dispositifs de communication parmi l'ensemble des dispositifs du système 10 connectés au réseau d'interconnexion 200, selon un ou plusieurs critères de sélection. Par exemple et sans limitation, l'équipement de supervision 400 peut être le dispositif « en ligne » 100-n comprenant le plus de dispositifs à portée radio directe, c'est-à-dire que l'équipement de supervision 400 peut être le dispositif de communication 100-n comprenant le plus grand nombre d'états de connectivité directe ε d(nn+1) = 1 de l'ensemble des dispositifs du système 10.
  • Dans ce mode de réalisation, l'équipement de supervision 400 peut être configuré pour recevoir les messages de communication directes M d n
    Figure imgb0180
    de dispositifs de communication 100-n « hors ligne » agencé à sa portée radio directe, puis pour répéter certains des messages M d n
    Figure imgb0181
    par l'intermédiaire du mode de communication relayée, de manière à les transmettre par exemple à d'autres dispositifs connectés au réseau d'interconnexion 200 et hors de portée radio directe du dispositif 100-n. Dans ce cas, suivant une commande de répétition donnée, l'équipement de supervision 400 (par exemple via un module de gestion 1040) peut être en outre configuré pour déterminer un message dit « message à répéter » de communication relayée, noté M r 400 n
    Figure imgb0182
    , à partir du message reçu de communication directe M d n
    Figure imgb0183
    transmis par le dispositif de communication 100-n « hors ligne », de l'identifiant unique i 400
    Figure imgb0184
    de l'équipement de supervision 400 et de l'identifiant déterminé i n
    Figure imgb0185
    associé au dispositif de communication 100-n « hors ligne ». L'équipement de supervision 400 peut alors être configuré pour émettre, uniquement selon le mode de communication relayée (i.e. uniquement via le module de communication relayée 1080), le message à répéter de communication relayée M r 400 n
    Figure imgb0186
    .
  • Dans des modes de réalisation, l'équipement de supervision 400 peut être configuré pour déterminer une liste de contrôle comprenant au moins un et/ou l'ensemble des dispositifs « hors ligne » du système 10, la liste de contrôle étant déterminée à partir de la matrice de connectivité globale . L'équipement de supervision 400 peut être en outre configuré pour déterminer un message de supervision noté M 400
    Figure imgb0187
    à partir de la liste de contrôle, puis pour émettre le message de supervision M 400
    Figure imgb0188
    uniquement selon le mode de communication direct (par exemple uniquement via le module de communication directe 1060 de l'équipement de supervision 400 si c'est un dispositif de communication). Le message de supervision M 400
    Figure imgb0189
    peut être émis de manière répétée selon des paramètres d'émission de supervision prédéfinie. Par exemple, un paramètre d'émission de supervision peut être défini par la répétition de manière régulière de l'émission du message de supervision M 400
    Figure imgb0190
    en fonction d'une fréquence temporelle de supervision fs prédéfinie (fs prédéfinie telle que fs = 1/τs ) et en utilisant une horloge interne prévue dans le module 1040. L'équipement de supervision 400 peut en outre comprendre un autre paramètre d'émission de supervision qui peut être un paramètre de mise à jour de la liste de contrôle (via la mise à jour préalable de la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0191
    ) pour générer l'émission du message de supervision M 400
    Figure imgb0192
    réactualisé.
  • Dans des modes de réalisation, l'équipement de supervision 400 peut être un dispositif 100-n et comprendre une unité de supervision 1046. L'unité de supervision 1046 de l'équipement de supervision 400 peut comprendre une horloge de supervision (non représentée sur les figures) associée à l'horloge interne prévue dans le module de gestion 1040. En outre, l'horloge de supervision de l'équipement de supervision 400 peut être liée à la supervision d'un ou plusieurs dispositifs 100-n déconnectés du réseau 200. Par exemple et de façon non limitative, l'horloge de supervision de l'équipement de supervision 400 peut être mise à 0 (τ = 0) et activée lorsque un dispositif 100-n est déconnecté du réseau 200.
  • Selon des modes de réalisation, l'horloge de supervision de l'équipement de supervision 400 peut également être initialisée en fonction d'une ou plusieurs valeurs associées à un ou plusieurs horodatages t (n+1) relatifs aux différents états de connectivité direct ε d(hn+1) et/ou des horodatages t T n
    Figure imgb0193
    relatifs aux matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0194
    reçues. L'horloge de supervision de l'équipement de supervision 400 peut aussi être initialisée si un message de communication direct quelconque (i.e. M d n
    Figure imgb0195
    ou M s n )
    Figure imgb0196
    , émis par le dispositif 100-n déconnecté du réseau 200, est reçu par l'équipement de supervision 400. L'équipement de supervision 400 peut ainsi être configuré pour surveiller les communications directes associées au trafic 'naturel' de communication entre les différents dispositifs du système 10, et pour adapter l'émission du message de supervision M 400
    Figure imgb0197
    et/ou la fréquence temporelle de supervision fs en fonction de ce trafic naturel.
  • Dans des modes de réalisation, l'horloge de supervision de l'équipement de supervision 400 peut atteindre la valeur temporelle associée à la fréquence de supervision, tel que τ = τs , alors le message de supervision M 400
    Figure imgb0198
    est déterminé puis émis.
  • Dans des modes de réalisation, la liste de contrôle peut comprendre un ensemble de
    Figure imgb0199
    de dispositifs « hors ligne », notés 100-h (i.e. l'indice 'h' étant associé à différents utilisateurs finaux avec des dispositifs non connectés au réseau d'interconnexion 200). Le message de supervision M 400
    Figure imgb0200
    peut être déterminé à partir de l'identifiant unique i h
    Figure imgb0201
    de chacun des
    Figure imgb0202
    dispositifs de communication 100-h de la liste de contrôle. Comme représenté dans l'exemple de la figure 6, le message de supervision M 400
    Figure imgb0203
    peut comprendre chaque identifiant unique i h
    Figure imgb0204
    associé à un indice de réponse h compris entre 1 et
    Figure imgb0205
    . Par exemple, cet indice de réponse h peut être indiqué dans le message de supervision M 400
    Figure imgb0206
    ou déduit par traitement du message.
  • En particulier, l'ordre des identifiants dans la liste de contrôle (c'est-à-dire leur indice de réponse h) peut dépendre de la durée de non-établissement de liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1), une durée de non-établissement étant obtenue à partir des horodatages par exemple. L'équipement de supervision 400 peut ainsi être configuré pour déterminer la durée depuis laquelle un dispositif est non connecté au mode direct et pour trier les identifiants des dispositifs non connectés au mode direct en fonction de cette durée déterminée. Par exemple, l'indice de réponse h égal à 1 peut être associé au dispositif non connecté au mode direct depuis la durée qui est la plus longue.
  • Dans des modes de réalisation, le module de gestion 1040 (par exemple l'unité de supervision 1046) d'un dispositif de communication 100-n peut être configuré pour activer (c'est-à-dire déclencher) un mode de supervision individuelle en réponse à la déconnexion du dispositif au réseau d'interconnexion 200 à instant t noté tr, en utilisant une horloge interne prévue dans le module de gestion 1040.
  • En réponse à l'activation du mode de supervision individuelle (i.e. à l'instant tr ), l'unité de supervision 1046 d'un dispositif « hors ligne » 100-h peut être configuré pour déclencher une alerte pour notifier une perte de connexion au réseau d'interconnexion 200, en utilisant un ou plusieurs moyens d'alerte de perte de réseau. Par exemple et sans limitation, un moyen d'alerte de perte de réseau peut être mis en oeuvre via le module d'acquisition et de transmission de message 1020 pour informer l'utilisateur final U-h de cette perte de réseau. Le module 1020 peut comprendre au moins une diode électroluminescente (par exemple affectée au mode relayé) et un microphone, le microphone exécutant un signal sonore court et la diode électroluminescente affectée au mode relayé effectuant des émissions lumineuses intermittentes (comme par exemple des flashs lumineux lents), en réponse à l'activation du mode de supervision individuelle. Les émissions lumineuses intermittentes peuvent être maintenues de façon continue jusqu'à la fin du mode de supervision individuelle. Selon d'autres exemples, un moyen d'alerte pour informer l'utilisateur final U-h de cette perte de réseau peut être mis en oeuvre via le module de communication relayée 1080. Le module 1080 peut comprendre par exemple un terminal téléphonique muni d'une interface graphique dans laquelle est généré un affichage d'un indicateur de perte de réseau, tel que par exemple un icône de réseau barré pouvant clignoter pour indiquer la perte de réseau, en réponse à l'activation du mode de supervision individuelle, jusqu'à ce que le dispositif soit de nouveau « en ligne ».
  • Dans des modes de réalisation, en réponse à l'activation du mode de supervision individuelle, un autre moyen d'alerte de la perte de réseau peut être mis en oeuvre via le module de communication directe 1060 du dispositif 100-h pour informer les autres utilisateurs U-(n+1) du système 10 de cette perte de réseau du dispositif 100-h. Le module de communication directe 1060 du dispositif « hors ligne » 100-h peut être configuré pour émettre un message d'avertissement de communication directe à tout dispositif du système 10 à portée directe radio pour informer de la perte de connexion réseau du dispositif « hors ligne » 100-h. Le message d'avertissement de communication direct peut être un message de communication directe M d h
    Figure imgb0207
    comprenant notamment l'état de connectivité relayée εr (h) du dispositif 100-h.
  • Dans des modes de réalisation, l'unité de supervision 1046 d'un dispositif « hors ligne » 100-h peut comprendre une horloge de supervision (non représentée sur les figures) associée à l'horloge interne prévue dans le module de gestion 1040. En outre, à l'activation du mode de supervision individuelle (i.e. à l'instant tr ), l'horloge de supervision du dispositif 100-h peut être initialisé à 0 (τ = 0) et activé.
  • Selon des modes de réalisation, l'horloge de supervision du dispositif 100-h peut également être initialisée en fonction d'une ou plusieurs valeurs associées à un ou plusieurs horodatages t (n+1) relatifs aux états de connectivité directe ε d(hn+1). Par exemple, pendant le mode de supervision individuelle (i.e. à un instant ttr ), l'horloge de supervision du dispositif 100-h peut être réinitialisée à 0 (τ = 0) et remise en marche, si le module de communication directe 1060 du dispositif « hors ligne » 100-h reçoit un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0208
    transmis par n'importe quel autre dispositif de communication 100-(n+1) du système 10. Dans ce cas, au moins un état de connectivité direct ε d(hn+1) (égale à '1' par exemple) permet une liaison de communication sans fil directe 110-h(n+1) entre le dispositif « hors ligne » 100-h et ledit dispositif 100-(n+1) (qui peut être « en ligne » ou « hors ligne »).
  • Pendant le mode de supervision individuelle, l'horloge de supervision du dispositif 100-h peut prendre une valeur qui dépasse un seuil de temps de supervision notée τh prédéfinie, tel que ττh. Par exemple, le seuil de temps de supervision notée τh peut être égal ou défini à partir du seuil de surveillance de communication τc .
  • L'unité de supervision 1046 du dispositif « hors ligne » 100-h peut être configurée pour effectuer un déclenchement d'une alerte de perte de réseau pour toutes les connexions, en utilisant un ou plusieurs moyens d'alerte de perte de connectivité, pour indiquer une perte de connexion au réseau d'interconnexion 200 et une interruption de liaisons à tous dispositifs 100-(n+1) par communication sans fil direct, hors de portée radio directe. Par exemple et sans limitation, un moyen d'alerte pour informer l'utilisateur final U-h de cette perte de connectivité peut être mis en oeuvre en utilisant le module d'acquisition et de transmission de message 1020 et/ou le module de communication relayée 1080. Dans ce cas, le microphone du module 1020 peut par exemple exécuter un signal sonore selon des impulsions répétées toutes les secondes, et la diode électroluminescente (affectée au mode relayé) peut effectuer des émissions lumineuses intermittentes, tandis qu'une autre diode électroluminescente (affectée au mode directe) peut être utilisée pour effectuer des émissions lumineuses intermittentes. Un indicateur de communication directe tel qu'un icône de communication directe barré et clignotant peut par exemple être affiché sur l'interface graphique du terminal téléphonique du module 1080 (écran par exemple) en plus de l'indicateur de perte de connexion (icône réseau barré clignotant).
  • L'unité de supervision 1046 d'un dispositif 100-n peut être configurée pour mettre en oeuvre un ou plusieurs moyens d'alerte d'interruption de liaisons directes associés à l'interruption de toutes liaisons associés à l'ensemble des dispositifs 100-(n+1) par communication sans fil direct car hors de portée radio directe, même lorsque le dispositif est « en ligne » (i.e. relié au réseau d'interconnexion 200). Par exemple et sans limitation, un moyen d'alerte pour informer l'utilisateur final U-n de cette interruption de liaisons directes peut être mis en oeuvre en utilisant le module d'acquisition et de transmission de message 1020 et/ou le module de communication relayée 1080. Le haut-parleur du module 1020 peut par exemple exécuter un signal sonore selon des impulsions répétées toutes les secondes et la diode électroluminescente (affectée au mode directe) peut effectuer des émissions lumineuses intermittentes. Un indicateur de communication directe tel qu'un icône de communication direct barré et clignotant, peut être affiché sur l'écran du terminal téléphonique du module 1080, alors que l'indicateur de perte de réseau n'est pas activé (l'icône de perte de réseau n'est pas barré et ne clignote pas) pour indiquer une connexion stable au réseau 200.
  • Dans des modes de réalisation, pendant le mode de supervision individuelle (i.e. à un instant ttr ), l'horloge de supervision du dispositif 100-h peut être remise à 0 tel (τ = 0) et réactivée si le module de communication directe 1060 du dispositif « hors ligne » 100-h reçoit un message de supervision M 400
    Figure imgb0209
    provenant de l'équipement de supervision 400. La fréquence de réception de messages de supervision M 400
    Figure imgb0210
    peut être égale à (ou prédéfinie en fonction de) la fréquence temporelle de supervision fs d'émission de ces messages induit par l'équipement de supervision 400. Avantageusement, l'intervalle de temps τs , associé à la fréquence temporelle de supervision fs peut être inférieure ou égale au seuil de temps de supervision τh , telle que τs τh , ce qui permet d'assurer que le dispositif « hors ligne » 100-h comprend au moins une liaison à de communication sans fil direct (c'est-à-dire est au moins connecté à l'équipement de supervision 400). Par conséquent, le rythme d'émission de messages de supervision M 400
    Figure imgb0211
    par l'équipement de supervision 400 est supérieur au rythme de supervision individuelle (i.e. locale) d'un dispositif 100-h, notamment lorsqu'il n'y a pas de trafic naturel de communication directe.
  • Dans certains modes de réalisation, l'unité de traitement de message 1042 peut être configurée pour enregistrer le message de supervision M 400
    Figure imgb0212
    provenant par l'équipement de supervision 400, par exemple dans une mémoire de sauvegarde telle que la sous-unité de sauvegarde du module 1040.
  • Dans des modes de réalisation, le module de communication directe 1060 du dispositif « hors ligne » 100-h peut être configuré pour déterminer puis émettre un message de réponse en communication directe M s h
    Figure imgb0213
    , en réponse au message de supervision M 400
    Figure imgb0214
    reçu. Ce message de réponse en communication directe M s h
    Figure imgb0215
    peut être un message simple (par exemple textuel) comprenant notamment l'identifiant unique i h
    Figure imgb0216
    et destiné à confirmer la réception du message de supervision M 400
    Figure imgb0217
    . Pour cela, l'équipement de supervision 400 et/ou n'importe quel dispositif 100-(n+1) du système 10 peut être configuré pour recevoir les messages de réponse en communication directe M s h
    Figure imgb0218
    et pour mettre à jour les matrices de connectivité élémentaires T n + 1
    Figure imgb0219
    et/ou la matrice de connectivité globale T.
  • Selon certains modes de réalisation, l'unité de supervision 1046 du dispositif « hors ligne » 100-h peut en outre être configuré pour déterminer l'indice de réponse h (compris entre 1 et
    Figure imgb0220
    ) associé à l'identifiant unique i h
    Figure imgb0221
    du dispositif de communication 100-h à partir du message de supervision M 400
    Figure imgb0222
    reçu. L'unité de supervision 1046 du dispositif « hors ligne » 100-h peut être configurée pour transmettre le message de réponse en communication directe M s h
    Figure imgb0223
    à émettre au module 1060, après une durée de contrôle tc définie à partir d'une durée initiale τi donnée et de l'indice de réponse h, la durée de contrôle tc étant définie par exemple par l'équation (03) suivante : t c = h 1 × τ i
    Figure imgb0224
  • Dans certains modes de réalisation, le module de gestion 1040 des dispositifs 100-n du système 10 comprend également une unité de géolocalisation 1048, telle que représentée sur la figure 3.
  • Une unité de géolocalisation 1048 peut être configurée pour fournir des données de géolocalisation du dispositif de communication 100-n. Le module de gestion 1040 peut alors être configuré pour associer au moins une partie de ces données de géolocalisation à une partie ou à tous les messages de communication directe et/ou les messages de communication relayée émis par le dispositif 100-n. Par exemple, le module de gestion 1040 d'un dispositif « hors ligne » 100-h peut être configuré pour associer aux messages de réponse en communication directe M s h
    Figure imgb0225
    au moins une partie des données de géolocalisation du dispositif « hors ligne » 100-h. Dans ce cas, l'équipement de supervision 400 peut être configuré pour extraire les informations relatives aux données de géolocalisation du dispositif « hors ligne » 100-h, à partir de messages de réponse en communication directe M s h
    Figure imgb0226
    reçus et géolocalisés, et les associés à chaque identifiant i h
    Figure imgb0227
    . En particulier, l'équipement de supervision 400 peut être agencé pour compléter la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0228
    avec ces informations de manière à déterminer une cartographie du positionnement des différents dispositifs non connectés au réseau 200.
  • La figure 7 est un organigramme décrivant le procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre par un dispositif de communication 100-n, pour l'émission d'un message, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • A l'étape 600-E d'initialisation du dispositif de communication 100-n, l'identifiant i d n
    Figure imgb0229
    associé au module de communication directe 1060 du dispositif 100-n est déterminé à partir de l'identification unique i r n
    Figure imgb0230
    du module de communication relayée 1080 du dispositif 100-n.
  • A l'étape 620-E, le message M 0 n
    Figure imgb0231
    est acquis via le module d'acquisition de message 1020.
  • A l'étape 640-E, le message M 0 n
    Figure imgb0232
    est converti en un message de communication directe M d
    Figure imgb0233
    en fonction du protocole de communication directe et en un message de communication relayée M r n
    Figure imgb0234
    en fonction du protocole de communication relayée.
  • A l'étape 660-E, le message identifié de communication directe M d n
    Figure imgb0235
    est déterminé à partir du message de communication directe M d
    Figure imgb0236
    et de l'identifiant associé i d n
    Figure imgb0237
    .
  • A l'étape 680-E, le message identifié de communication directe M d n
    Figure imgb0238
    et le message de communication relayée M r n
    Figure imgb0239
    sont transmis de façon synchrone (et donc par redondance) respectivement par l'intermédiaire du mode de communication directe par le module de communication directe 1060 et du mode de communication relayée par le module de communication relayée 1080.
  • L'homme du métier comprendra aisément que les étapes 640-E et 660-E peuvent être réalisées de manière simultanée et/ou selon un ordre différent, par exemple un ordre donné défini par le module de gestion 1040.
  • La figure 8 est un organigramme selon des modes de réalisation de l'invention décrivant des étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la réception d'un message, mis en oeuvre par un dispositif de communication 100-n.
  • A l'étape 620-R, un message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0240
    (ou un message de communication relayée M r n + 1
    Figure imgb0241
    ) émis par un dispositif de communication 100-(n+1) est reçu par le dispositif de communication 100-n, par l'intermédiaire du mode de communication directe par le module de communication directe 1060 (et/ou du mode de communication relayée par le module de communication relayée 1080).
  • A l'étape 640-R, l'identifiant i d n + 1
    Figure imgb0242
    (et/ou l'identifiant i r n + 1
    Figure imgb0243
    ) du dispositif de communication 100-(n+1) est déterminé à partir de données d'identification du message reçu M d n + 1
    Figure imgb0244
    (ou M r n + 1
    Figure imgb0245
    ).
  • A l'étape 660-R, le message reçu M d n + 1
    Figure imgb0246
    (et/ou M r n + 1
    Figure imgb0247
    ) est converti en un message M t
    Figure imgb0248
    à transmettre à l'utilisateur U-n.
  • A l'étape 680-R, le message M t
    Figure imgb0249
    est transmis via le module d'acquisition de message 1020.
  • L'homme du métier comprendra aisément que les étapes 640-R et 660-R peuvent être réalisées de manière simultanée et/ou selon un ordre différent, par exemple un ordre défini par le module de gestion 1040.
  • La figure 9 est un organigramme décrivant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre par un dispositif de communication 100-n, pour la supervision de la liaison de communication sans fil directe 110-n(n+1) avec les autres dispositifs de communication 100-(n+1) du système 10, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • A l'étape 700-n, qui peut être une étape d'initialisation du dispositif de communication 100-n par exemple, la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0250
    est déterminée à partir de la matrice de connectivité relayée T r
    Figure imgb0251
    et de l'ensemble des états de connectivité directe ε d(nn+1) entre les dispositifs 100-(n+1) et le dispositif 100-n.
  • A l'étape 720-n, un message de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0252
    émis par un dispositif de communication 100-(n+1) est reçu par le dispositif de communication 100-n, par l'intermédiaire du mode de communication directe par le module de communication directe 1060.
  • A l'étape 740-n, l'identifiant i d n + 1
    Figure imgb0253
    du dispositif de communication 100-(n+1) est déterminé à partir de données d'identification du message reçu M d n + 1
    Figure imgb0254
    .
  • A l'étape 750-n, l'état de connectivité directe ε d(nn+1) entre le dispositif 100-(n+1) et le dispositif 100-n est mis à jour dans la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0255
    .
  • A l'étape 760-n, le message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0256
    est déterminé à partir de la matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0257
    et de l'identifiant unique i n
    Figure imgb0258
    du dispositif 100-n.
  • A l'étape 780-n, le message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0259
    est émis par l'intermédiaire du mode de communication directe par le module de communication directe 1060 du dispositif 100-n.
  • L'homme du métier comprendra aisément que les étapes 740-n, 750-n, et 760-n peuvent être réalisées de manière simultanée et/ou selon un ordre différent, par exemple un ordre défini par le module de gestion 1040.
  • La figure 10 est un organigramme décrivant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre par un équipement de supervision 400, pour la supervision des connexions au réseau 200 des différents dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) du système 10 et de leurs états de connectivité directe entre eux, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • A l'étape 700-S, qui peut être une étape d'initialisation de l'équipement de supervision 400 par exemple, la matrice de connectivité globale
    Figure imgb0260
    est déterminée à partir des connexions au réseau 200 des différents dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) du système 10, et de l'ensemble des états de connectivité directe (ε d(nn+1) et ε d(n+1↔n)) entre les dispositifs 100-(n+1) et le dispositif 100-n.
  • A l'étape 720-S, un message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0261
    émis par un dispositif de communication 100-n est reçu par l'équipement de supervision 400, par l'intermédiaire du mode de communication relayée.
  • A l'étape 740-S, l'identifiant i n
    Figure imgb0262
    du dispositif de communication 100-n est déterminé à partir de données d'identification du message reçu M T n
    Figure imgb0263
    .
  • A l'étape 750-S, la matrice de connectivité globale T est mise à jour.
  • A l'étape 800-S, qui peut également être une étape d'initialisation de l'équipement de supervision 400 par exemple, la liste de contrôle comprenant l'identifiant unique i h
    Figure imgb0264
    de l'ensemble des dispositifs « hors ligne » 100-h est déterminée.
  • L'homme du métier comprendra aisément que les étapes 720-S, 740-S, 750-S, et 800-S peuvent être réalisées de manière simultanée et/ou selon un ordre différent, par exemple un ordre défini par l'équipement de supervision 400.
  • La figure 11 est un organigramme décrivant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre par un équipement de supervision 400, pour la supervision des états de connectivité directe entre les différents dispositifs de communication 100-n et 100-(n+1) du système 10, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • A l'étape 800, un dispositif de communication 100-n est déconnecté du réseau 200.
  • A l'étape 820-S, la liste de contrôle comprenant l'identifiant unique i h
    Figure imgb0265
    de l'ensemble des dispositifs « hors ligne » 100-h est mise à jour. Notamment, l'identifiant unique i n
    Figure imgb0266
    du dispositif 100-n déconnecté du réseau 200 à l'étape 800 est ajouté à la liste de contrôle.
  • A l'étape 840-S, une horloge de supervision de l'équipement de supervision 400 (par exemple liée à la supervision du dispositif 100-n déconnecté du réseau 200 à l'étape 800) est mise à 0 (τ = 0) et activée. Dans des modes de réalisation, la valeur de l'horloge de supervision peut également être fixée en fonction d'une ou plusieurs valeurs associées à un ou plusieurs horodatages t (n+1) relatifs aux différents états de connectivité direct ε d(hn+1) et/ou des horodatages t T n
    Figure imgb0267
    relatifs aux matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0268
    reçues.
  • A l'étape 860-S, si la valeur de l'horloge de supervision atteint la valeur de la fréquence de temps de supervision τ = τs alors le message de supervision M 400
    Figure imgb0269
    est déterminé à partir des identifiants de la liste de contrôle, puis émis par l'intermédiaire du mode de communication directe à l'étape 880-S.
  • A l'étape 850-S, si un message de communication direct quelconque (i.e. M d n
    Figure imgb0270
    ou M s n )
    Figure imgb0271
    , émis par le dispositif 100-n déconnecté du réseau 200 à l'étape 800, est reçu par l'équipement de supervision 400, par l'intermédiaire du mode de communication directe, avant que l'horloge de supervision liée à la supervision de ce dispositif 100-n, n'atteigne une valeur de fréquence de temps de supervision τ < τs , alors la valeur de cette horloge de supervision est remise à 0 et réactivée.
  • La figure 12 est un organigramme décrivant des sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre par un dispositif de communication « hors ligne » 100-h déconnecté du réseau 200 à l'étape 800, pour la supervision de ses états de connectivité directe avec les autres dispositifs de communication 100-(n+1) du système 10, selon des modes de réalisation de l'invention.
  • A l'étape 820-h, le mode de supervision individuelle des liaisons sans-fil directes est déclenché.
  • A l'étape 832-h, un ou plusieurs moyens d'alerte de perte de réseau sont mis en oeuvre pour notifier une perte de réseau.
  • A l'étape 840-h, la valeur de l'horloge de supervision du dispositif de communication « hors ligne » 100-h, est mise à 0 (τ = 0) et activée. Selon des modes de réalisation, l'horloge de supervision peut également être initialisée en fonction d'une ou plusieurs valeurs associées à un ou plusieurs horodatages t (n+1) relatifs aux différentes états de connectivité directe ε d(h↔n+1).
  • A l'étape 860-h, si la valeur de l'horloge de supervision atteint une valeur de seuil de temps de supervision τ = τh alors un ou plusieurs moyens d'alerte de perte de connectivité sont mis en oeuvre à l'étape 834-h pour notifier une perte de connectivité.
  • A l'étape 850-h, si un message de communication directe quelconque (par exemple M d n + 1
    Figure imgb0272
    émis par un autre dispositif 100-(n+1)) est reçu par le dispositif « hors ligne » 100-h, avant que la valeur d'horloge de supervision n'atteigne une valeur de seuil de temps de supervision τ < τh, alors cette horloge de supervision est remise à 0 et réactivée.
  • A l'étape 870-h, si le message de communication directe reçu à l'étape 850-h est un message de supervision M 400
    Figure imgb0273
    , alors le message de réponse de communication directe M s h
    Figure imgb0274
    est déterminé à partir du M 400
    Figure imgb0275
    et de l'identifiant i h
    Figure imgb0276
    du dispositif « hors ligne » 100-h, puis émis par l'intermédiaire du mode de communication directe à l'étape 880-h.
  • La figure 13 est un organigramme selon des modes de réalisation de l'invention décrivant de sous-étapes du procédé de gestion de communication sans fil critique pour la réception et l'émission d'un message, mis en oeuvre par un dispositif de communication 100-n.
  • A l'étape 920, un message de communication directe émis par un dispositif de communication (par exemple un message M d h
    Figure imgb0277
    émis un dispositif « hors ligne » 100-h) est reçu par un équipement de supervision 400 étant un dispositif de communication 100-n, via le mode de communication directe par le module de communication directe 1060.
  • A l'étape 940, l'identifiant i h
    Figure imgb0278
    du dispositif de communication 100-h est déterminé à partir de données d'identification du message reçu M d h
    Figure imgb0279
    par le dispositif de communication 100-n.
  • A l'étape 960, le message à répéter de communication relayée M r 400 h
    Figure imgb0280
    est déterminé, par l'équipement de supervision 400, à partir du message reçu de communication directe M d h
    Figure imgb0281
    transmis par le dispositif 100-h, de l'identifiant unique i n
    Figure imgb0282
    (ou i 400
    Figure imgb0283
    ) du dispositif 100-n associé à l'équipement de supervision 400 et de l'identifiant unique i h
    Figure imgb0284
    associé au dispositif 100-h.
  • A l'étape 980, le message à répéter de communication relayée M r 400 n
    Figure imgb0285
    est transmis via le mode de communication relayée par le module de communication relayée 1080 de l'équipement de supervision 400.
  • L'homme du métier comprendra que les dispositifs de communication, selon les modes de réalisation de l'invention, peuvent être mis en oeuvre de diverses manières par matériel (« hardware »), logiciel, ou une combinaison de matériel et de logiciels, notamment sous la forme de code de programme pouvant être distribué sous la forme d'un produit de programme, sous diverses formes. Le code de programme peut être distribué à l'aide de supports lisibles par ordinateur, qui peuvent inclure des supports de stockage lisibles par ordinateur et des supports de communication. Les procédés décrits dans la présente description peuvent être notamment implémentés sous la forme d'instructions de programme d'ordinateur exécutables par un ou plusieurs processeurs dans un dispositif informatique d'ordinateur. Ces instructions de programme d'ordinateur peuvent également être stockées dans un support lisible par ordinateur.
  • L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-avant à titre d'exemple non limitatif. Elle englobe toutes les variantes de réalisation qui pourront être envisagées par l'homme du métier. En particulier, l'homme du métier comprendra que l'invention n'est pas limitée aux différents modules de gestion, de communication relayée et/ou de communication directe, décrits à titre d'exemples non limitatifs.

Claims (11)

  1. Système de communication sans fil critique (10) comprenant un ensemble d'au moins deux dispositifs de communication (100), caractérisé en ce que chaque dispositif de communication (100-n) est associé à un identifiant unique i n
    Figure imgb0286
    et comprend un module de communication directe (1060) fonctionnant selon un protocole de communication directe et une horloge interne, ledit module de communication directe (1060) d'un dispositif de communication étant configuré pour recevoir un ou plusieurs messages identifiés de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0287
    transmis par un ou plusieurs autres dispositifs de communication (100-(n+1)) dudit ensemble de dispositifs de communication, dits dispositifs émetteur, un dispositif de communication (100-n) étant configuré pour déterminer l'identifiant unique i n + 1
    Figure imgb0288
    relatif à chacun desdits dispositifs émetteurs (100-(n+1)) à partir dudit message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0289
    reçu, et pour déterminer un état de connectivité direct ε d(nn+1) correspondant à un état de liaison de communication sans fil directe de chacun desdits dispositifs émetteur (100-(n+1)) avec ledit dispositif de communication (100-n),
    et en ce que le dispositif de communication (100-n) est configuré pour déterminer une matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0290
    comprenant l'état de connectivité direct ε d(nn+1) associé à l'identifiant unique i n + 1
    Figure imgb0291
    de chaque dispositif émetteur (100-(n+1)), ledit état de connectivité direct ε d(nn+1) étant mis à jour en l'absence de la réception d'un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0292
    émis par le dispositif (100-(n+1)) à un instant t déterminé par ladite horloge interne et défini par rapport à un seuil de surveillance de communication τc .
  2. Système de communication sans fil critique (10), selon la revendication 1, dans lequel le système comprend en outre une infrastructure réseau configurée pour mettre en oeuvre un réseau d'interconnexion (200), chaque dispositif de communication (100-n) comprenant un module de communication relayée (1080) fonctionnant selon un protocole de communication relayée, c'est-à-dire avec connexion à une infrastructure réseau via ledit réseau d'interconnexion (200), et dans lequel chaque dispositif de communication (100-n) est configuré pour déterminer un message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0293
    comprenant ladite matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0294
    , ledit module de communication relayée (1080) de chaque dispositif de communication (100-n) étant configuré pour émettre ledit message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0295
    si ledit dispositif de communication (100-n) est connecté audit réseau d'interconnexion (200), en fonction de paramètres de répétition prédéfinis.
  3. Système de communication sans fil critique (10), selon la revendication 2, dans lequel le système comprend en outre un centre de communication (210) relié audit réseau d'interconnexion (200) et au moins un équipement de supervision (400), l'équipement de supervision (400) étant le centre de communication (210) et/ou un dispositif de communication (100) du système (10) connecté audit réseau d'interconnexion (200), et dans lequel l'équipement de supervision (400) est configuré pour recevoir au travers du réseau d'interconnexion (200) ledit message de connectivité relayé M T n
    Figure imgb0296
    envoyé par chacun des dispositifs de communication (100-n) connectés audit réseau d'interconnexion (200), l'équipement de supervision (400) étant en outre configuré pour déterminer une matrice de connectivité globale
    Figure imgb0297
    mise à jour à partir des matrices de connectivité élémentaires T n
    Figure imgb0298
    comprises dans les messages de connectivité relayés M T n
    Figure imgb0299
    reçus par l'équipement de supervision (400).
  4. Système de communication sans fil critique (10), selon la revendication 3, dans lequel l'équipement de supervision (400) est un dispositif de communication et est configuré pour déterminer une liste de contrôle comprenant au moins un dispositif de communication (100-h) du système (10), l'équipement de supervision (400) étant en outre configuré pour déterminer un message de supervision M 400
    Figure imgb0300
    , les dispositifs de communication (100-h) de la liste de contrôle étant non connectés audit réseau d'interconnexion (200), ladite liste de contrôle étant déterminée à partir de ladite matrice de connectivité globale T, le module de communication directe (1060) dudit équipement de supervision (400) étant configuré pour émettre ledit message de supervision M 400
    Figure imgb0301
    de manière répétée selon une fréquence de temps de supervision τs prédéfinie.
  5. Système de communication sans fil critique (10), selon la revendication 4, dans lequel ladite liste de contrôle et ledit message de supervision M 400
    Figure imgb0302
    sont mis à jour si ledit équipement de supervision (400) reçoit un message identifié de communication directe M d h
    Figure imgb0303
    en provenance d'un desdits dispositifs de communication (100-h) de ladite liste de contrôle et/ou si l'état de connectivité relayée ε r(h) d'un des dispositifs de communication (100-h) dans ladite matrice de connectivité globale
    Figure imgb0304
    est modifié.
  6. Système de communication sans fil critique (10), selon la revendication 5, dans lequel ladite liste de contrôle comprend
    Figure imgb0305
    dispositifs de communication (100-h), ledit message de supervision M 400
    Figure imgb0306
    étant déterminé à partir de l'identifiant unique i h
    Figure imgb0307
    de chacun desdits
    Figure imgb0308
    dispositifs de communication (100-h) de la liste de contrôle, chaque identifiant unique i h
    Figure imgb0309
    étant associé dans ledit message de supervision M 400
    Figure imgb0310
    à un indice de réponse h compris entre 1 et
    Figure imgb0311
    .
  7. Système de communication sans fil critique (10), selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel chaque dispositif de communication (100-n) comprend une horloge de supervision et est configuré pour activer un mode de supervision individuelle, en réponse à la déconnexion dudit dispositif de communication (100-n) dudit réseau d'interconnexion (200), le dispositif de communication (100-n) étant configuré pour effectuer, en réponse à l'activation dudit mode de supervision individuelle, une première initialisation de l'horloge de supervision à 0 et un déclenchement d'une alerte de la perte dudit réseau d'interconnexion (200), puis :
    - une réinitialisation de l'horloge de supervision à 0, si le module de communication directe (1060) dudit dispositif de communication (100-n) reçoit un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0312
    en provenance d'un autre dispositif (100-(n+1)) dudit ensemble d'au moins deux dispositifs de communication (100),
    - un déclenchement d'une alerte de perte de toutes connexions, pendant ledit mode de supervision individuelle si l'horloge de supervision dépasse un seuil de temps de supervision τh prédéfini, tel que ττh.
  8. Système de communication sans fil critique (10), selon l'une des revendications 4 à 7, dans lequel chaque dispositif de communication (100-n) comprend une horloge de supervision et est configuré pour activer un mode de supervision individuelle, en réponse à la déconnexion dudit dispositif de communication (100-n) dudit réseau d'interconnexion (200), le dispositif de communication (100-n) étant configuré pour effectuer, en réponse à l'activation dudit mode de supervision individuelle une initialisation de l'horloge de supervision à 0, si le module de communication directe (1060) dudit dispositif de communication (100-n) reçoit un message de supervision M 400
    Figure imgb0313
    transmis par ledit équipement de supervision (400), ledit module de communication directe (1060) dudit dispositif de communication (100-n) étant configuré pour émettre un message réponse en communication directe M s n
    Figure imgb0314
    en réponse au message de supervision M 400
    Figure imgb0315
    reçu.
  9. Système de communication sans fil critique (10), selon la revendication 6 et l'une des revendications 7 et 8, dans lequel le dispositif de communication (100-n) est configuré pour déterminer l'indice de réponse h associé à l'identifiant unique i n
    Figure imgb0316
    dudit dispositif de communication (100-n) à partir dudit message de supervision M 400
    Figure imgb0317
    , le dispositif de communication (100-n) étant configuré pour transmettre ledit message réponse en communication directe M s n
    Figure imgb0318
    à émettre audit module de communication directe (1060) après une durée de contrôle tc défini à partir d'une durée initiale τi donnée, la durée de contrôle tc étant définie par tc = (h - 1) × τi .
  10. Système de communication sans fil critique (10), selon l'une des revendications 8 ou 9, dans lequel chaque dispositif de communication (100-n) comprend une unité de géolocalisation (1048) fournissant des données de géolocalisation dudit dispositif de communication (100-n), et dans lequel ledit message réponse en communication directe M s n
    Figure imgb0319
    comprend au moins une partie au moins desdites données de géolocalisation dudit dispositif de communication (100-n).
  11. Procédé de gestion de communication sans fil critique, mis en oeuvre dans un système comprenant un ensemble d'au moins deux dispositifs de communication (100) et une infrastructure réseau configurée pour mettre en oeuvre un réseau d'interconnexion (200), chaque dispositif de communication (100-n) est associé à un identifiant unique i n
    Figure imgb0320
    et comprend un module de communication directe (1060) fonctionnant selon un protocole de communication directe, une horloge interne et un module de communication relayée (1080) fonctionnant selon un protocole de communication relayée, c'est-à-dire avec connexion à une infrastructure réseau via ledit réseau d'interconnexion (200), caractérisé en ce que le procédé comprend les étapes consistant à :
    - recevoir via ledit module de communication directe (1060) d'un dispositif de communication (100-n) un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0321
    transmis par un autre dispositif de communication (100-(n+1)) dudit ensemble de dispositifs de communication (100), dit dispositif émetteur,
    - déterminer l'identifiant unique i n + 1
    Figure imgb0322
    relatif audit dispositif émetteur (100-(n+1)) à partir dudit message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0323
    reçu,
    - déterminer un état de connectivité direct ε d(nn+1) correspondant à un état de liaison de communication sans fil directe dudit dispositif émetteur (100-(n+1)) avec ledit dispositif de communication (100-n),
    - déterminer une matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0324
    à partir de l'état de connectivité direct ε d(nn+1) associé audit identifiant unique i n + 1
    Figure imgb0325
    de chaque dispositif émetteur (100-(n+1)),
    - déterminer un message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0326
    comprenant ladite matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0327
    , et
    - émettre ledit message de connectivité relayée M T n
    Figure imgb0328
    si ledit dispositif de communication (100-n) est connecté audit réseau d'interconnexion (200),
    et en ce que le procédé comprend en outre les étapes consistant à :
    - mettre à jour ledit état de connectivité direct ε d(n↔n+1) en l'absence de la réception d'un message identifié de communication directe M d n + 1
    Figure imgb0329
    émis par le dispositif (100-(n+1)) à un instant t déterminé par ladite horloge interne et défini par rapport à un seuil de surveillance de communication τc,
    - déterminer une matrice de connectivité globale
    Figure imgb0330
    dudit ensemble d'au moins deux dispositifs de communication (100) à partir de ladite matrice de connectivité élémentaire T n
    Figure imgb0331
    de chaque dispositif de communication (100-n) dudit ensemble,
    - déterminer à partir de ladite matrice de connectivité globale
    Figure imgb0332
    une liste de contrôle comprenant au moins un dispositif de communication (100-h) du système (10), les dispositifs de communication (100-h) de la liste de contrôle étant non connectés audit réseau d'interconnexion (200),
    déterminer un message de supervision M 400
    Figure imgb0333
    à partir de ladite liste de contrôle, émettre ledit message de supervision M 400
    Figure imgb0334
    de manière répété selon une fréquence de temps de supervision τs prédéfinie.
EP23195183.1A 2022-09-08 2023-09-04 Système et procédé de communication sans fil critique pour la supervision des liaisons de communication sans fil directe Pending EP4336959A1 (fr)

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